Паротурбинная установка Советский патент 1981 года по МПК F01D25/12 

Описание патента на изобретение SU800395A1

(54) ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА

Похожие патенты SU800395A1

название год авторы номер документа
Паротурбинная установка 1981
  • Похорилер Валентин Леонидович
  • Губанов Дмитрий Евгеньевич
  • Иоффе Лазарь Соломонович
  • Сурис Павел Львович
  • Требухин Сергей Александрович
SU985331A1
СПОСОБ КОНСЕРВАЦИИ ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ 2001
  • Никифоров Н.А.
  • Мутовин А.Т.
  • Копылов Н.Ф.
RU2189453C1
Паротурбинная установка 1987
  • Шапиро Григорий Абрамович
  • Гуторов Владислав Фролович
  • Эфрос Евгений Исаакович
  • Шемпелев Александр Георгиевич
  • Горячевский Дмитрий Николаевич
  • Карцев Виктор Михайлович
SU1495448A1
Паротурбинная установка 1985
  • Похорилер Валентин Леонидович
  • Вульфов Евгений Элиазарович
  • Палей Владимир Абрамович
  • Сухарев Феликс Маркович
SU1288309A1
ПАРОТУРБИННАЯ АЭС С МОДУЛЯЦИЕЙ ПО МОЩНОСТИ 2015
  • Хрусталев Владимир Александрович
  • Сучков Владимир Михайлович
RU2599722C1
ПАРОТУРБИННАЯ АЭС 2015
  • Хрусталев Владимир Александрович
  • Башлыков Дмитрий Олегович
  • Симонян Армаис Авакович
RU2602649C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ МАНЕВРЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ АЭС 2015
  • Батенин Вячеслав Михайлович
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Юрин Валерий Евгеньевич
RU2604208C1
ПАРОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА АЭС С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПАРОВОЙ ТУРБИНОЙ И С СИСТЕМОЙ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДОРОДА 2021
  • Байрамов Артём Николаевич
RU2768766C1
ТУРБИННАЯ УСТАНОВКА АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (ВАРИАНТЫ) 2011
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Байрамов Артем Николаевич
  • Егоров Александр Николаевич
RU2459293C1
СПОСОБ РАСХОЛАЖИВАНИЯ ВОДООХЛАЖДАЕМОГО РЕАКТОРА ПОСРЕДСТВОМ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОТВОДА ОСТАТОЧНОГО ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛНОГО ОБЕСТОЧИВАНИЯ АЭС 2015
  • Бессонов Валерий Николаевич
  • Аминов Рашид Зарифович
  • Юрин Валерий Евгеньевич
RU2601285C1

Иллюстрации к изобретению SU 800 395 A1

Реферат патента 1981 года Паротурбинная установка

Формула изобретения SU 800 395 A1

I

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано при эксплуатации паротурбинных установок в рюжиме расхолаживания.

Известна паротурбинная установка, содержащая эжектор, органы парораспределения, сообщенные паропроводами свежего пара с паровпуском цилиндра высокого давления (ЦВД), трубопровод отбора которого снабжен обратным клапаном и парозапорной задвижкой и подключен к регенеративному подогревателю, соединенному терез тракт конденсата на входе с конденсатором турбины 1 .

Недостаток такой установки - невысокая надежность работы в режимах расхолаживания с применением атмосферного воздуха. При проведении таких режимов расхолаживание турбин, высокотемпературные цилиндры которых не отключаются от конденсатора, связано с поступлением значительного количества разогретого воздуха в низкотемпературные цилиндры вследствие чего TeNfflepaTypa последних ступеней турбины и выхлопного патрубка может значительно превысить допустимую величину. Это

обстоятельство при определенных условиях может способствовать ослаблению посадки насадных дисков последней ступени ротора цилиндра низкого давления (ЦНД), либо короблению выхлопного патрубка.

Цель изобретения - повышение надежности работы паротурбинных установок в режимах расхолаживания.

Цель достигается тем, что установка снабжена дополнительным эжектором, камера смет шения которого подключена к трубопроводу отбора между парозапорной задвижной и обратным клапаном и к паропроводам свежего пара, а выхлоп эжектора сообщен с трубопроводом отбора между парозалорной задвижкой и регенеративным подогревателем. При этом выход конденсатного тракта регенеративного подогревателя дополнительно сообщен с конденсатором турбины.

На чертеже представлена принципиальная схема установки.

Паротурбинная установка содержит органы 1 парораспределения, сообщенные паропроводами 2 свежего пара с паровпуском ЦВД 3,

трубопровод 4 отбора которого снабжен обратным клапаном 5 и парозапорной задвижкой 6 и подключен: к регенеративному подо гревателю 7, соедине.нному через тракт 8 конденсата на входе с конденсатором 9 ИНД 10 турбиньь Камера 11 смешения дополнительного эжектора 12 подключена к трубопроводу 4 отбора методу парозапорной задвижкой 6 и обратным клапаном 5 трубопроводом 13 и к паропроводам 2 свежего пара трубопроводами 14, а выхлоп 15 эжектора 12 тр бопроводом 16 сообщен с трубопроводом 4 отбора между парозапорной задвижкой 6 и регенеративным подогревателем 7. Конденсатный тракт 8 на выходе из регенеративного подогревателя 7 сообщен трубопроводом 17 с конденсатором 9 и включает регенеративные подогреватели 18, конденсатный 19 и дренажный 20 насосы и задвижку 21, На трубопроводах 13, 14, 16, 17, 22 установлены задвижки 23-27.

Паротурбинная установка в режиме расхолаживания работает следующим образом.

После отключения турбины, полной остановки ротора и включения валоповоротного устройства (на чертеже не приведены) открывается задвижка 27 на трубопроводе 17, а задвижка 21 на выходе конденсатного тракта 8 из регенеративного подогревателя 7 закрывается полностью. Конденсатный насос 19 остается в работе на рециркуляцию. Внутренние полости ЦНД 10 или конденсатора 9 сообщаются с атмосферой, после чего открываются задвижки 23-25, 27 на трубопроводах 13, 14, 22, 16 подвода паровоздушной среды и пара в камеру 11 смешения и на выхлопе 15 эжектора 12. Меняя степень открытия задвижек 24 и 25, регулируют расход среды, отсасываемой эжектором 12. В результате создавшегося перепада давлений между точками подключения эжектора 12 к ЦиД 3 и атмосферой, воздух засасывается внутрь ЦНД 10, а оттуда - во внутренние полости ЦВД 3. По мере своего движения атмосферный воздух охлаждает цилиндры 10, 3 и отсасывается эжектором 12. Паровоздушная смесь, образующаяся, на выхлопе 15 эжектора 12 сбрасывается в регенеративный подогреватель 7, связанный с первым по ходу рабочего пара трубопроводом 4 отбора ЦВД 3. В регенеративном подогревателе 7 происходит конденсация пара, в воздух, вьщелившийся из смеси, сбрасывается из регенеративного подогревателя 7 в атмосфру. Конденсат из регенеративного подогревателя 7 дренажным насосом 20 подается в тракт 8 конденсата за регенеративным подогревателем 7 и, смешиваясь с основным потоком, сбрасывается по трубопроводу 17 в конденсатор 9 турбины, где охлаждается циркуляционной водой.

После окончания расхолаживания задвижки 23-27 закрываются линии связи регенеативного подогревателя 7 и конденсатора 9 с атмосферой отключаются, а остальные элементы схемы приводятся в рабочее положение.

Установка дополнительного эжектора в схеме турбоустановки позволяет при расхолаживании турбины атмосферным воздухом организовать движение охлаждающего, агента без использования воздухоудаляющих устройств конденса1ора и тем самым предотвратить поступление больших расхрдов горячего воздуха Б ЦНД и его перегрев, что повышает надежность расхолаживания.

Формула изобретения

1. Паротурбинная установка, содержащая эжектор, органы парораспределения, сообщенные даропроводами свежего пара с паровпуском цилиндра высокого давления,трубопровод отбора которого снабжен обратным клапаном и парозапорной задвижкой и подключен к регенеративному подогревателю, соединенному

через тракт конденсата на входе с конденсатором турбины, отличающаяся, тем, что, с целью повыщения надежности, установка снабжена дополнительным эжектором, камера смешения которого подключена

к трубопроводу отбора между парозапорной задвижкой и обратным клапаном и к паропроводам свежего пара, а выхлоп эжектора сообщен с трубопроводом отбора между парозапорной задвижкой и регенеративным подогревателем.

2. Установка по п. 1, о т л и ч а ю щ ая с я тем, что выход кондексатного тракта регенеративного подогревателя дополнительно соойцен с конденсатором турбины.

Источники информации,

принятые во внимание при экспертизе

1, Бененсон Б. И., Иоффе Л. С. Теплофикационные паровые турбины, М., Энергия, 1976, с. 121-141, рис. 4. 1.

SU 800 395 A1

Авторы

Похорилер Валентин Леонидович

Фискинд Эдуард Эмильевич

Маховко Юрий Евгеньевич

Михайлов Александр Александрович

Даты

1981-01-30Публикация

1979-04-03Подача