Изобретение относится к теплоэне гетике, и может быть использовано на теплофикационных паротурбинных уста новках. Известен способ восполнения конденсата в пароту рбинной установке, при котором для лучшей деаэрации добавочная вода подается в паровое пространство конденсатора в то место, где имеется достаточно большое расстояние до трубок конденсатора что предохраняет их от повреждений Рассматриваемый способ обеспечивает надежную деаэрацию добйвочной химочищенной воды и высокую эко номичность установки, но только при количестве добавочной воды DXO , не более чем в 2-2,5 раза превьпиаю тем расход отработанного пара Dp . При относительных расходах добавочной химочищенной воды D л-се D рассматриваемый способ не обеспечивает допустимого значения концентрации кислорода в конденсате, поступающем в систему регенерации. В этом случае ее приходится подавать в деаэратор, что снижает экономичность работы турбоустановки вследствие использования для нагрева добавочной воды вйсокопотенциального теп ла; .,-..-. .. Известна также паротурбиннная установка, в которой подвод добавочной химочищенной воды осуществляется в конденсатосборник конденсатора 2 В этой установке для повышения эффективности деаэрации производит ся подогрев добавочной воды до температуры, на 10-12°С превышающей тем пературу насыщения при давлении в конденсаторе. Осуществляется этот подогрев путем подмешивания к добаво ной воде горячей питательной воды, для чего предусмотрен специальный трубопровод с регулирующим клапаном Такой способ восполнения конденсата также может быть эффективно приемлем при величине относительного расхода добавочной воды не вьше ,g 2, 0-2, 5 При больших расходах происходит бурное парообразование в конденсатосбор нике, так как температура добавочной воды существенно вьлпе температуры на сыщения. В результате наблюдается запаривание конденсата и возможен срыв конденсатных насосов. Кроме того, получается большое количество выпара который конденсируется на трубках, в результате теряется тепло с циркуляционной водой и происходит насыщение конденсата кислородом При сни жении температуры подаваемой добавоч ной воды резко снижается уровень ее деаэрации. Для пов|лаения надежности работы конденсатных насосов на этих режимах необходимо,подавать большой расход конденсата на рециркуляцию, что приводит к существенному снижению экономичности, так как циркуляционной воде отдается не только тепло собственно добавочной воды, но и тепло, затраченное на подогрев конденсата в охладителе эжектора и сальниковом подогревателе. Еще одним недостаткомрассмотрен- . ных способов восполнения конденсата является снижение надежности работы установки вследствие эрозии выходных кромок рабочих лопаток последней ступени, На режимах с малыми расходами отработавшего пара значительная часть высоты лопаток последней ступени и пространства выхлопного патрубка охвачены обратными течениями, что вызывает при наличии распыленной влаги в паровом пространстве кондексатора подъем капель к рабочим лопаткам Капли, встречаясь с вращающимися лопатками, вызывают эрозионные повреждения их выходных кромок, что может -привести к аварршм. и возникает необходимость преждевременной замены дорогостоящих лопаток. Цель изобретения - .повышение экономичности и надежности работы Турбоустановки, Поставленная цель достигается тем, что согласно способу восполнения конденсата теплофикационной многоцилиндровой паротурбинной .установки путем подачи добавочной химочищенной воды в конденсатосборник с поддержанием разности температуры добавочной химочищенной воды и температуры насыщения при давлении в конденсаторе подмешиванием горячего конденсата, замеряют расход химочищенной воды и давление пара перед цилиндром низкого давления турбины определяют расход пара в конденратор и с учетом последнего определяют относительную; величину расхода добаво::ной химочищенной воды Лхое при значениях указанной величины, не превышающих 2,0-2,5, химочищенную воду подают в конденсатосборник, а при превышающих - химочищенную воду подают в нижнюю половину межтрубного пространства конденсатора с поддержанием укаг занной разности температур согласно соотношению ,oe, где я (3,5-4,0),0 (0,1-0,12),°С. На чертеже изображена теплофикационная паротурбинная установка. Теплофикационная паротурбинная установка содержит турбину 1 с частью низкого давления 2 и регулирую щей поворотной диафрагмой 3, конденсатор 4 с конденсатосборником 5. Последний соединен с конденсатным трактом 6 с регенеративными подогревателями 7 и 8, В нижней половине межтрубного пространства 9 конденсатора 4 на коллекторе 10 установлены разбрызгивающие устройства 11. Коллектор 10 соединен трубопроводом 12 с линией передачи добавочной химочищенной. воды от химводоочистки 14 С линией 13 подвода добавочной воды трубопроводом 15 соединен также конденсатосборник 5 конденсатора 4. На трубопроводах 12 и 15 установлены запорные устройства 16 и 17. Линия 13 подачи добавочной химочищенной воды подключена трубопроводом 18 с регулирующим органом 19 к конденсатному тракту 6.после, по крайней мере, одного регенеративного подогревателя 7, На линии 13 подачи добавоч ной воды между местом подключения трубопровода 18 и конденсатором 4 установлен датчик 20 температуры. В конденсаторе 4 предусмотрен датчик давления 21, датчик давления 22 установлен также на входе в цилиндр низкого давления 2. На линии 13 уста новлен измеритель расхода 23 добавочной химочищенной воды. Разбрызгивающие устройства И, установленные на коллекторе 10, ориентированы в сторону конденсатосборника 5. Между разбрызгивающими устро ствами 11 и трубным пучком 24 конден сатора помещены защитные экраны 25. Конденсатный тракт 6 кроме регене ративных подогревателей 8 и 7 содержит охладитель эжектора 26, сальниковый подогреватель 27, деаэратор 28 и линию рециркуляции 29 В проточной части выхлопного патрубка 30 меж паровым пространством 31 конденсатор 4и рабочими лопатками 32 последней ступени на режимах с малыми расходами отработавшего пара имеют место обратные токи 33 паровой среды. Способ восполнения конденсата .осуществляют следующим образом. . Измеряют с помощью расходомерного устройства 23 количество подаваемой в конденсатор 4 или конденсатосборни 5добавочной химочищенной воды . Определяют ратсход пара в конденсатор 4 путем измерения давления на входе в цилиндр низкого давления 2 датчиком 22, используя зависимость расхода пара от этого давления к сте пени открытия регулирующей диафрагмы 3. Определяют величину относительног расхода добавочной воды xoe-OxoB/Dn и при величине D,(gg.2,0 добавочную воду подают в конденсатосборник 5 путем закрытия запорного органа 16 и открытия запорного органа 17. Одновременно измеряют температуру воды датчиком 20 и давление в конденсаторе датчиком 21. Открытием регулирующего органа 19 устанавливают разность температуры воды, подаваемой в конденсатор и температуры насыщения, оп ределяемой по давлению в конденсато ре, на ypoBHebt 10-12 С. При величине О«оа 2,0 добавочную воду подают в межтрубное пространство 9 конденсатора 4 через разбрызгивающие устройства 11, для чего закрывают запорный орган 17 и открывают запорный орган 16, а указанную разность температур поддерживают согласно соотношению it ч +Ь. Ь. , где а (3,5-4,0)°С; 6 -(0,1-0,12 ГС. Предлагаемый способ может осуществляться автоматически. В этом случае импульсы от датчиков: расхода 23 добавочной воды, температуры 20 воды, подводимой в конденсатор, давления 21 в конденсатор , давления 22 на входе в часть низкого давления, и импульс открытия регулирующей диафрагмы должны подаваться в специально устанавливаемый преобразователь, выходной сигнал которого управляет электроприводом регулирующего органа 19. Таким образом, предлагаемый способ восполнения конденсата теплофикационной паротурбинной установки позволяет осуществлять деаэрацию в конденсаторе большого количества добавочной химочищенной воды даже на режимах с малыми расходами отработавшего пара при работе установки по тепловому графику. При этом повышается экономичность работы, так как иск лючается необходимость деаэрации добавочной воды в конденсаторе, когда на ее подогрев используется высокопотенциальное тепло, а также устраняется необходимость включения рециркуляции конденсата.и уменьшается потеря тепла, отдаваемого добавочной водой в конденсаторе. Одновременно повышается надежность работы турбоустановки вследствие хорошей деаэрации, устранения эрозии выходных кромок рабочих лопаток последней ступени, ликвидации возможности срыва конденсатных насосов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ | 2016 |
|
RU2626710C1 |
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЭЦ | 2016 |
|
RU2631961C1 |
Паротурбинная установка с системой рециркуляции основного конденсата и системой смазки | 2022 |
|
RU2797086C1 |
Паротурбинная установка | 1978 |
|
SU857519A1 |
МНОГОРЕЖИМНАЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ УСТАНОВКА | 2009 |
|
RU2420664C2 |
Теплофикационная паротурбинная установка с охладителем основного конденсата на линии его рециркуляции | 2018 |
|
RU2714020C1 |
Способ работы тепловой электрической станции | 2020 |
|
RU2748362C1 |
Паротурбинная установка | 1984 |
|
SU1160069A1 |
СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ | 1992 |
|
RU2033528C1 |
Паротурбинная установка | 1988 |
|
SU1661461A1 |
СПОСОБ ВОСПОЛНЕНИЯ КОНДЕНСАТА ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ МНОГОЦИЛИНДРОВОЙ ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ путем подачи добавочной химочищенной воды в конденсатосборник с поддержанием разности температуры добавочной химочищенной воды и температуры насыщения при давлении в конденсаторе подмешиванием горячего конденсата. отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности и надежности работы установки, замеряют расход химочищенной воды и давление пара перед цилиндром низкого давления турбины, определяют расход пара в конденсатор и с учетом последнего определяют относительную величину расхода добавочной химочищенной воды Cjog и при значениях указанной величины, не превышающих 2,0-2,5, хим.очищенную воду подают в конденсатосборник , а при превышающих - химочищенную воду подают в нижнюю половину межтрубного пространства кондесатора с поддержанием указанной разности температур согласно соотношению )Ь нов где а
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Теплофикационные паровые турбины | |||
М., Энергия, 1976, с.243 | |||
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов | 1917 |
|
SU2A1 |
Печь для непрерывного получения сернистого натрия | 1921 |
|
SU1A1 |
Авторы
Даты
1984-12-15—Публикация
1983-02-04—Подача