Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали Советский патент 1982 года по МПК F01K7/40 

Описание патента на изобретение SU964200A1

(54) ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Похожие патенты SU964200A1

название год авторы номер документа
Паротурбинная установка 1989
  • Мошкарин Андрей Васильевич
  • Бускунов Рашид Шарипович
  • Петин Владимир Сергеевич
  • Шелыгин Борис Леонидович
SU1671910A1
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРОГАЗОВОЙ ТЭЦ 1994
  • Мошкарин Андрей Васильевич
  • Седлов Анатолий Степанович
  • Шелыгин Борис Леонидович
  • Зорин Михаил Юрьевич
RU2065062C1
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 2003
  • Мошкарин А.В.
  • Мошкарин А.А.
  • Петин В.С.
RU2251003C2
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРОГАЗОВОГО УТИЛИЗАЦИОННОГО ТИПА 1996
  • Мошкарин Андрей Васильевич
  • Седлов Анатолий Степанович
  • Зорин Михаил Юрьевич
RU2116559C1
СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 1996
  • Седлов А.С.
  • Берсенев В.А.
  • Симорова О.В.
RU2102327C1
СПОСОБ РАБОТЫ МАНЕВРЕННОЙ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Шелудько Леонид Павлович
RU2648478C2
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЭЦ 2016
  • Новичков Сергей Владимирович
RU2631961C1
СПОСОБ РАБОТЫ БИНАРНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 2016
  • Новичков Сергей Владимирович
RU2626710C1
СПОСОБ РАБОТЫ КОМБИНИРОВАННОЙ ИСПАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 2003
  • Мошкарин А.В.
  • Мошкарин А.А.
  • Петин В.С.
  • Седлов А.С.
RU2251002C2
Многоступенчатая испарительная установка 1981
  • Мошкарин Андрей Васильевич
SU958664A1

Реферат патента 1982 года Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали

Формула изобретения SU 964 200 A1

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на про.мышленных теплоэлектропентралях (ТЭЦ) Известна многоступенчатая испарительная установка (МИУ), содержащая ступени испарения с трубопроводами вторичного пара, соединенными с регенеративными подогревателями тракта питательной воды и с греющими секциями последующих ступеней 1. Недостатком данной МИУ является низкая производительность из-за малого температурного перепада в условиях полной конденсации вторичного пара последней ступени потоком питательной водыр подаваемой на МИУ. Известна также испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрал содержащая ступени испарения с последо вательно соединенными между собой трубопроводами вторичного пара, греющими секциями, первая из которых подключена на входе к производственному отбору тур бин, и подключенные к упомянутым трубопроводам вторичного пара регенеративные подогреватели тракта питательной воды, сообщенные между собой и сборником дистиллята трубами каскадного слива, а также деаэратор турбины протттодавления и тракт основного конденсата теплофикационной турбины 2J. Недостатком известной МИУ являются тепловые потери с выпаром последней ступени. .. Цель изобретения - повышение тепловой экономичности. Указанная цель достигается тем, что установка снабжена дополнительными подогревателями, подключенными на входе и выходе греющей среды соответственно к трубопроводам вторичного пара ступеней испарения и к трубам каскадного слива регенеративных подогревателей, а на входе и выходе нагреваемой среды - соответственно .к сборнику дистиллята и диаэрагору турбины противодавления. При этом сборник дистиллята дополнительно соединен с трактом основного конденсата теплофикационной турбины. На чертеже показана при1щипиальная схема многоступенчатой испарительной установки для промышленной ТЭЦ. МИУ содержит ступени 1 испарения, трубопровод 2 вторичного пара каждой VS которых подключен к последующей сту пени 1 испарения, к регенеративному подогревателю 5 тракта 6 дистиллята. Каждая ступень 1 испарения соединена с последующей ступенью 1 трубопроводом 7 упариваемого рассола. Ступени 1 испарения, рет енеративные подогреватели 3 и 5 питательной воды и тракта 6 дист11ллята соединены трубами 8 каскадного слива дистиллята (конденсата вторичного пара) со сборником 9 дистиллята. Тракт 4 питательной воды присоединен к первой ступени 1 испарения, а тракт 6 дистиллята н-а входе пр№соединен к сборнику 9 дистиллята трубопроводом 1О холодного дистиллята, а на выходе - к деаэратору 13. турбины 12 противодавления. Трубопровод 10 холодного дистиллята присоединен на входе к насосу 13, а на выходе - к тракту 14 основного конденсата теплофикационной турбины 16 производственного отбора пара турбин 12 и 15. Многоступенчатая испарительная уста новка работает следующим образом. Питательная вода по тракту 4 проходит последовательно регенеративные подогреватели 3 и поступает в первую сту пень 1 испарения. Греющий пар для МИУ подается из паропровода 16 производственного отбора пара в первую ступень 1 испарения. Часть питательной воды выпаривается, а остаток подается по тру бопроводу 7 упариваемого рассола в сле дующую ступень 1 испарения, а вторичны пар - по трубопроводам 2 в регенеративные 3 и дополнитель:1ьте 5 подогреватели. Дистиллят (конденсат греющего пара) из подогревателей 3 и 5 и ступеней 1 испарения сливается каскадно по трубам 8каскадного слива дистиллята в сборник 9дистиллята, из которого насосом 13 часть дистиллята, необходимого для восполне1гая потерь в цикле теплофикационной турбины 15, подается по трубопро воду 10 холодного дистиллята в тракт 14 основного конденсата этой турбины, а другая часть дистиллята, необходимого для восполнения потерь пара в цикле тур бины 12 противодавления, подается по тракту 6 дистиллята через дополнительные подогреватели 5 к деаэраторам 11. Таким образом, введение в МИУ тракта дистиллята с дополнительными подогревателями наряду с трактом регенеративных подогревателей исходной питательной воды приводит к сокращению производительности каждой последующей ступени испарения из-за расхода части вторичного пара на нагрев дистиллята и, следовательно, вторичный пар последней ступени будет полностью конденсироваться потоком исходной питательной воды, что ли1свидирует потери тепла с выпадом последней ступени. Подача холодного дистиллята в тракт основного конденсата теплофикационных Турбин приводит к загрузке низкопотенциальные отборы, а подача подогретого в дополнительных подогревателях дистиллята в деаэратор турбины противодавления позволяет умен шить расход пара из турбинь противодавления, что повышает тепловую экономичность ТЭЦ. 4 ормула изобретения 1.Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали, содержащая ступени испарения с последовательно соединeнньnv и между собой трубопроводами вторичного пара, греющими секциями, первая из которых подключена на входе к . производственному отбору турбин, и подгг ключенные к упомянутым трубопроводам вторичного пара регенеративные подогреватели тракта питательной воды, сообщенные между собой и сборником дистиллята трубами касжадного слива, а также деаэратор турбины противодавления и тракт основного конденсата теплофикационной турбины, отличающаяся тем, что, с целью повышения тепловой экономичности, установка снабжена дополнительными подогревателями, подключенными на входе и выходе греющей среды соответственно к трубопроводам вторич ного пара ступеней испарения и к трубам каскадного слива регенеративных подогр вателей, а на входе и выходе нагреваемой среды - соответственно к сборнику дистиллята и деаэратору турбины противодавления. 2.Установка по п. 1, отличающая с я тем, что сборник дистиллята дополнительно соединен с трактом осно&г ного конденсата теплофикационной турбины.

SU 964 200 A1

Авторы

Мошкарин Андрей Васильевич

Стерман Лев Самойлович

Седлов Анатолий Степанович

Даты

1982-10-07Публикация

1981-03-24Подача