Способ работы комбинированной паросиловой установки Советский патент 1993 года по МПК F01K13/00 

Описание патента на изобретение SU1825870A1

Изобретение относится к теплоэнергетике, преимущественно для получения конденсата водяного пара из атмосферного воздуха, холода и теплоты с помощью теплового насоса и может быть использовано на КЭС, ТЭ1$ и-АЭСдля замены химводоочи- стки и повышения экономичности цикла1

Цель изобретения - повышение экономичности способа за счет получения дополнительно: конденсата водяного пара из атмосферного воздуха для замены химводо- очистки паросилового цикла и полезного использования холода от теплового насоса в паросиловом цикле

Указанная цель достигается тем, что в предлагаемом способе использования теплового насоса в схеме паросиловой установки атмосферный воздух предварительно осушают и охлаждают в испарителе теплового насоса и холод используют для повышения термодинамической эффективности паросилового цикла а конденсат из атмосферного воздуха нагревают в конденсаторе

теплового насоса и им подпитывают деаэратор паросилового цикла

В предлагаемом способе использования теплового насоса в схеме паросиловой установки достигаются новые свойства1 комплексность и одновременность использования теплового насоса при решении столь противоречивых задач, как получение конденсата водяного пара из атмосферного воздуха для замены химводоочистки блока а также теплоты и холода для увеличения энергетической эффективности паросилового цикла

Сущность предлагаемого способа поясняется схемой приведенной на чертеже

Она включает парогенератор 1. соединенный с паровой турбиной 2 конденсатором 3 паросилового цикла, и через конденсатный насос 4, подогреватель низкого давления 5. деаэратор 6 питательный насос 7, подогреватель высокого давления 8 связан с парогенератором 1 Компрессор 9 теплового насоса механически связан с газотурбинным приводом 10 з трубопрово5

Ј

00

ю

СЛ 00 XI

о

дом 11 с парогенератором 1 Испаритель 12 теплового насоса воздуховодом 13 соединен с градирней 14, к которой подведена сливная линия 15 циркуляционной воды конденсатора 3 паросилового цикла, соеди- ненный через циркуляционный насос 16, напорную линию 17 с конденсатором 3 паросилового цикла. Конденсатор 18 теплового насоса по линии конденсата водяного пара соединен трубопроводом 19 с деазра- тором 6, а через трубопровод 20 и насос 21 с испарителем 12 теплового насоса. Конденсатор 18 теплового насоса связан через тру- бопроводы 23 и 24 с водоводяным теплообменником 22.

Предлагаемый способ осуществляют следующим образом.

Пар, полученный в парогенераторе 1. подают в паровую турбину 2, где его расширяют и вырабатывают электроэнергию, а от- работавший пар направляют в конденсатор 3 паросиловой установки, где его конденсируют, а конденсат паросилового цикла через конденсатный насос 4 нагревают в

конденсаторе теплотой от теплового насоса

18, а затем в подогревателе низкого давления 5 и деаэраторе 6. В испарителе 12 теплового нзсоса атмосферный влажный воздух осушают и охлаждают, и в процессе осушки получают конденсат водяного пара из атмосферного воздуха, а охлажденный воздух по воздуховоду 13 подают в градирню 14, где им охлаждают циркуляционную воду паросилового цикла. Насосом 16 осуществляют циркуляцию по трубопроводам 15, 17 через конденсатор 3 паросилового цикла. Конденсат водяного пара из испарителя 12 теплового насоса по трубопроводу 20 насосом 21 подают в конденсатор 18 теплового насоса, где его нагревают и напрзв- ляют в деаэратор 6. Отработавшие пары от газотурбинного привода 10, компрессора 9 теплового насоса по трубопроводу 11 сбрасывают в парогенератор 1

5

0

5

0 5 0

Использование предлагаемого способа позволит.

получать химически чистый конденсат водяного параиз атмосферы и использовать его для подпитки паросилового цикла и тем самым исключить существующую химводоо- чистку станции;

полезно использовать холод осушенного воздуха и конденсата водяного пара из атмосферы, получаемый в тепловом насосе для повышения термодинамической эффективности паросилового цикла и дополнительной выработки электроэнергии, а также охлаждения оборудования;

полностью использовать тепловую энергию от теплового насоса для нагрева конденсата паросилового цикла и конденсата водяного пара из атмосферы;

уменьшить тепловое загрязнение окружающей среды выбросами станции;

уменьшить паровое загрязнение окружающей среды выбросами станции;

экономить подпиточную воду станции,

Формула изобретения

Способ работы комбинированной паросиловой установки, включающий генерацию пара, расширение его с выработкой электроэнергии, последующую конденсацию от- рабйтавшего пара посредством контура технической воды, подсоединенного к испарителю теплового насоса, и последовательный подогрев питательной воды в деаэраторе и подогревателе высокого давления, отличающийся тем, что, с целью повышения экономичности путем использования влаги атмосферного воздуха для под- питкипаросиловогоконтура

комбинированной установки, осушают и охлаждают атмосферный воздух в испарителе теплового насоса, при этом выделенную влагу нагревают в конденсаторе теплового насоса и подают в паросиловой контур, а охлаждение технической воды ведут охлажденным воздухом

Атмосферный SOSAVX

Похожие патенты SU1825870A1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2021
  • Стерлигов Владислав Викторович
  • Дробышев Владислав Константинович
  • Стерлигов Марк Владиславович
  • Пуликов Павел Сергеевич
RU2778190C1
СПОСОБ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 2009
  • Ефимов Николай Николаевич
  • Малышев Павел Александрович
  • Черни Александр Вячеславович
  • Каратаев Геннадий Борисович
  • Скубиенко Сергей Витальевич
  • Кожуховский Игорь Степанович
  • Паршуков Владимир Иванович
  • Папин Владимир Владимирович
RU2425987C1
СХЕМА УТИЛИЗАЦИИ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ 1995
  • Капишников А.П.
RU2143638C1
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2018
  • Стерлигов Владислав Викторович
  • Пуликов Павел Сергеевич
  • Стерлигов Марк Владиславович
RU2689233C1
ПАРОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА 1991
  • Затуловский В.И.
  • Масленников В.В.
  • Каекин В.С.
  • Первовский Ю.А.
RU2034163C1
Способ работы парогазовой установки электростанции 2023
  • Кудинов Анатолий Александрович
  • Зиганшина Светлана Камиловна
  • Кудинов Евгений Анатольевич
RU2806956C1
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОСИЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Ершов В.В.
RU2124641C1
СПОСОБ РАБОТЫ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ 2016
  • Скубиенко Сергей Витальевич
  • Янченко Илья Владимирович
  • Бабушкин Алексей Юрьевич
RU2622603C1
Способ повышения мощности двухконтурной АЭС за счет комбинирования с водородным циклом 2019
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Егоров Александр Николаевич
  • Байрамов Артем Николаевич
RU2707182C1
Паросиловая установка 1986
  • Масленников Владимир Владимирович
  • Затуловский Владимир Иегудович
  • Павлов Валерий Сергеевич
  • Крюков Лев Анатольевич
SU1333783A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 825 870 A1

Реферат патента 1993 года Способ работы комбинированной паросиловой установки

Использование: в теплоэнергетике, преимущественно в комбинированных паросиловых установках с тепловым насосом. Сущность изобретения: в комбинированной паросиловой установке с тепловым насосом атмосферный воздух перед подачей на ох-- лаждение технической воды предварительно осушают и охлаждают в испарителе теплового насоса, а выделенную из него влагу нагревают в конденсаторе теплового насоса и подают в паросиловой контур на его подпитку. 1 ил

Формула изобретения SU 1 825 870 A1

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1993 года SU1825870A1

Паросиловая установка 1986
  • Масленников Владимир Владимирович
  • Затуловский Владимир Иегудович
  • Павлов Валерий Сергеевич
  • Крюков Лев Анатольевич
SU1333783A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

SU 1 825 870 A1

Авторы

Корчевский Валерий Павлович

Юсова Елена Валерьевна

Даты

1993-07-07Публикация

1989-12-05Подача