1
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в тепловых схемах теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), в открытых системах теплоснабжения с деаэрацией подпиточной воды теплосети.
Известны теплосиловые установки, содержащие установленный за химводоочисткой вакуумный деаэратор, у которого патрубок перегретой воды соединен с трубопроводом химомищенной воды через подогреватель горячего водоснабжения, а патрубок отвода воды - с аккумуляторным баком, обеспечивающим стабильность работы установки l .
Однако необходимость подогрева исходной недеаэрированной воды после химводоочистки в подогревателе горячего водоснабжения приводит к заносу продуктов коррозии в тракт подпиточной и сетевой воды, при этом организация процесса деаэрации при температуре, равной температуре.горячеГО водоразбора, сопровождается повышением температуры сетевой воды пе-/. ред сетевыми подогревателями, и, Соответственно, уменьшением экономичности ТЭЦ в результате снижения электрической мощности, развиваемой на тепловом потреблении.
Известна также теплосиловая установка, содержащая установленный в тракте подпиточной воды за химводо10очисткой вакуумный деаэратор, соединенный с трубопроводом обратной сетевой воды через емкость регулируемого уровня и с трубопроводом прямой воды, аккумуляторный бак горячей во15ду, подключенный к трубопроводам прямой и обратной сетевой воды через регулирующие органы и сетевые подогреватели С 21
Недостатком указанной установки
20 является невозможность изменения температуры воды на входе в сетевые прдогреватели и, следовательно, электрической мощности турбоагрегатов, 3 развиваемой на тепловом потреблении по заданной программе, обеспечивающей участие ТЭЦ в покрытии перемен ной части графика электрической нагрузки, т.е. повышение электрической мощности в период максимума и снижение ее в период минимума электрической нагрузки электроэнергетических систем. Цель изобретения - повышение эк номичности выработки пиковой мощности установки Указанная цель достигается тем, что установка снабжена баком-аккумулятором, включенным в тракт подпиточной воды. Бак-аккумулятор включен до вакуумного деаэратора. Бак-аккумулятор включен после ва куумного деаэратора. На фиг. 1 представлена схема уст новки, предусматривающая включение аккумуляторного бака хблодной воды до вакуумного деаэратора; на фиг 2 то же, после вакуумного деаэратора. Установка состоит из турбоагрегата 1 с конденсатором 2 и встроенным в него теплофикационным пучком 3 и сетевых подогревателей . Теплофикационный пучок 3 соедине с химводоочисткой 5 и баком - аккум лятором 6 холодной воды, включенным в тракт подпиточной воды 7Бак-аккумулятор 6 соединен через насосы 8 и регулирующие клапаны 9 с вакуумным деаэратором 10, содержащим емкость регулируемого уровня 11 На трубопроводе за вакуумным деаэра тором 10 установлены насосы 12 и регулирую1цие клапаны 13, через которые деаэрированная вода подается в трубопровод И обратной сетевой воды, (фиг. 1). Бак-аккумулятор 6 может быть включен после деаэратора 10 (фиг. 2). Подвод перегретой воды к вакуумн му деаэратору 10 осуществляют из тр бопровода 15 прямой сетевой воды через регулируЮ1ций орган 16. В труб провод 1 обратной сетеводй воды включен аккумуляторный бак 17 горячей воды с насосами 18 и регулирующими органами 19, установленными на линии опорожнения, и регулирующими органами 20 и 21, установленными на линии наполнения. Аккумуляторный бак 17 соединен с трубопроводом 15 прямой сетевой воды через запорную задвижку 22 и обратный клапан 23. 24 На трубопроводах и 15 обратной и прямой сетевой воды установлены сетевые насосы 2 и 25. В процессе работы установки сырая подпиточная вода из горяего водопровода в количестве, равном среднечасовому за неделю расходу воды на горячее водоснабжение, поступает во встроенный в конденсатор 2 теплофикационный пучок 3 и далее через химводоочистку 5 в бак-аккумулятор 6 холодной воды. Из бака-аккумулятора 6 сырую воду подают в вакуумный деаэратор 10 и далее в трубопровод обратной сетевой воды насосами 8 через регулирующий клапан 9, последний работает по заданной программе и обеспечивает изменение расхода холодной воды, подаваемой в трубопровод И, и тем самым изменение температуры воды перед сетевыми подогревателями . В результате обеспечивается изменение мощности турбоагрегата 1 в соответствии с переменным графиком электрической нагрузки независимо от расхода воды на горячее водоснабжение. Соответствующее изменение расхода перегретой воды из трубопровода 15 прямой сетевой воды после сетевых подогревателей k обеспечивают с помощью регулирующего органа 16, а изменение отвода воды из деаэратора 10 - регулирующим клапаном 13, поддерживающим необходимый уровень в емкости регулируемого уровня 11. При повышении давления воды в случаях, когда поступление ее через регулирующий клапан 13 превышает величину разбора воды потребителями, избыток воды направляют в аккумуляторный бак 17 горячей воды через систему трубопровода связи аккумуляторного бака 17 с трубопроводами 14 л 15 обратной и прямой сетевой воды. Регулирующий орган 20 обеспечивает изменение расхода воды, подаваемой в аккумуляторный бак 17 из трубопровода И. При снижении давления воды в трубопроводе Н обратной сетевой воды недостающий расход воды подают из аккумуляторного бака 17 горячей воды насосами 18 через регулирующий орган 19 Установка {фиг. 2) работает аналогично. Однако в режимах с постоянной производительностью вакуумного деаэратора 10, определенной сред5нечасовым за неделю расходом воды на горячее водоснабжение, возможно изменение расхода холодной воды из бака-аккумулятора 6 от нуля до расхода воды на отопление Изобретение позволяет увеличить располагаемую мощность ТЭЦ в перио прохождения максимумов электрических нагрузок на 5-10% и уменьшить ее мсзщность в период минимумов, т, повысить эффективность их работы при покрытии переменных графиков электрической нагрузки, Формула изобретения 1. Теплосиловая установка, соде жащая установленный в тракте подпи точной воды вакуумный деаэратор, соединенный с трубопроводом обратной сетевой воды через емкость регулируемого уровня и с трубопро прямой воды, аккумуляторный бак горячей воды, подключенный к 26 трубопроводам прямой и обратной сетевой воды через регулирующие органы и сетевые подогреватели, отличающаяся тем, что, с целью повышения экономичности выработки пиковой мощности, установка снабжена баком-аккумулятором, включенным в тракт подпиточной воды. 2.Установка по п. 1, отличающаяся тем, что бак-аккумулятор включен до вакуумного деаэратора. 3.Установка по п. 1, отличающаяся тем, что бак-аккумулятор включен после вакуумного деаэратора. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Васильев И.В. и Шорохов А.А, Исследование и опыт эксплуатации вакуумных деаэраторов в установках горячего водоснабжения на ТЭЦ. - Теплоэнергетика, 1967J W 2, с. 27. 2.Авторское свидетельство СССР If 336272, кл. С 02 F 1/20, 1970.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Теплосиловая установка | 1976 |
|
SU659771A1 |
ПАРОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ | 2004 |
|
RU2261338C1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ | 2013 |
|
RU2531682C1 |
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ С ОТКРЫТОЙ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ | 2008 |
|
RU2358123C1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1991 |
|
RU2006596C1 |
ТЕПЛОСИЛОВАЯ УСТАНОВКА | 1972 |
|
SU336272A1 |
Паротурбинная установка | 1988 |
|
SU1661461A1 |
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ С ОТКРЫТОЙ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ СИСТЕМОЙ | 2009 |
|
RU2412358C1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1992 |
|
RU2029103C1 |
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ | 1991 |
|
RU2027865C1 |
gff/ / yffff/ /ffff ff ff
f
//
0fff. f
2Г
ФУ. г
Авторы
Даты
1982-08-07—Публикация
1977-03-28—Подача