Система получения добавочной воды на теплоэлектроцентрали Советский патент 1983 года по МПК B01D1/26 C02F1/04 C02F103/02 

Описание патента на изобретение SU994419A1

Изобретение относится к области теплоэнергетики и можег быть использовано на теплоэлектроценгралях (ТЭЦ) и тепловых электростанциях (ТЭС) с подогревателями сетевой воцы для получения добавочной воды,

Известна система получения добавочной воды, содержащая испаритель кипящего типа, подключенный по питательной воде к источнику умягченной . ,д

Основным недостатком такой системы является использование только умягченной воды, подготовка которой требует дополнительных расходов тепла.

Известна также система получения 5 добавочной воды на теплоэлектроцентрали, содержащая по меньшей мере одну ступень испарения, подключенную по вторичному пару к регенеративному подогревателю с отводящим трубопроводом охлажда- 20 юшей воды, соединенным подводящим . трубопроводом с магистралью обратной сетевой воды, а по . .питательной воде питательным трубопроводом - к магистра.

ли прямой сетевой воды, подогреватели сетевой воды, запорные и регулирующие органы 2. 1.

Недостатком этсй системы является малая экономичность добавочной воды, связанная с увеличением расхода сетевой воды через сетевой подогреватель, а также увеличение теплопередающей поверхности последнего за счет снижения температурного напора.

Целью настоящего изобретения является повышение экономичности производства добавочной воды на ТЭЦ.

Указанная- цель достигается тем, что в системе получения добавочной воды на ТЭЦ, содержащей по меньшей мере одну ступень испарения, подключенную по вторичному пару к регенеративному подо гревателю с подводящим и отвбдяшим трубопроводами охлаждающей воды, отводящий трубопровод регенеративного подогревателя подключен к магистрали прямой сетевой воды, а на последней между местами подключения отводящего трубопровода регенеративного подогревателя и питательного трубопровода установлен регулирую1йий орган. Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором представлена принципиальная схема установки с многоступенчатым испарителем. Система получения добавочной воды содержит многоступенчатый испаритель 1, ступени 2 испарения которого по вторичному пару подключены к регенеративным подогревателям 3, Первая ступень 4 испарения подключена питательным тру бопроводом 5 к магистрали 6 прямой сетевой воды, а последняя ступень 7 испарения сбродным трубопроводом 8 через насос 9 - к магистрали 1О обрагной сетевой воды. Регенеративные подогреватели 3 первой и последней ступеней 4 и 7 испарения отводящим и подводящим трубопроводами J.1 и 12 охлаж- цаюшей води соединены, соответственно, с магистралялж 6 и 1О црямой и обратной сетевой воцы. На поаводящем трубопроводе 12 охлаждающей воды установлен насос 13. На магистрзали 6 прямой сетевой воды между местами подключе ния отводящего трубопровода 11 и питательного трубопровода 5 установлен регулирующий орган 14. Сетевые подогрев тели 15 и 16 по греющему пару подключены к трубопроводам 17 и 18 отбора пара из турбины (на чертеже не показана). Система содержит также трубопрово ды 19 и 20 подпитки теплосети и отвод дистиллята (добавочной воды), а ступени 2 испарения связаны между собой нерегулируемыми переточными устройствами 21. Система получения добавочной воды на ТЭЦ работает следующим образом. Прямая сетевая вода из магистрали 6 прямой сетевой воды по питательном) трубопроводу 5 подается в первую ступень 4 испарения многоступенчатого исп рителя 1,далее она перетекает из первой ступени4 испарителя в поспедукише итак далее до последней ступени 7 испарения В каждой из ступеней 2 испарения вода вскипает с образованием вторичного пар из-за падения давления по ступеням 2 испарения. Вторичный пар каждой ступен 2 испарения поступает в регенеративные подогреватели 3, где и конденсируется. Через регенеративные подогреватели 3 насосом 13 по отводящему трубопроводу 12 из магистрали 1О обратной сетевой ,воды прокачивается охлаждающая вода. .После последовательного прохождения через все регенеративные подогреватели 3 охлаждающая вода по отводящему трубопроводу 11 подается в магистраль 6 прямой сетевой воды за сетевым подогревателем 16 (за регулирующим органом 14). Неиспаривщаяся часть питательной воды из последней ступени испарения насосом 9 по сбросному трубопроводу 8 подается в магистраль 10 обратной сетевой воды. Расход питательной воды на испаритель 1 регулируется регулирующим органом 14. Для получения требуемой температуры сетевой воды в магистрали 6 прямой сетевой воды после места подключения отводящего трубопровода 11 охлаждающей воды необходимо повысить давление в трубопроводе 18 отбора пара на сетевой подогреватель 16. Дистиллят (добавочная вода) отводится по трубопроводу 20 отвода дистиллята потребите- . лям на T3Ui Таким образом, подключение испарителя по питательной и охлаждающей воде к системе подогревасетевой воды на ТЭЦ позволяет повысить экономичность системы получения добавочной воды за счет исключения увеличения расхода сетевой воды и поверхностей нагрева сетевых подогревателей. Форму ла изобретения Система получения добавочнс воды на теплоэлектроцентрали, содеришщая по меньщей ме| одну ступень испаре ния, подключенную по вторичному пару к регенеративному подогревателю с отводящим трубопроводом охлаждающей воды, соединенным подводящим трубопроводом с магистралью обратной сетевой воды, а по питательной воде питательным трубопроводом - с магистралью прямой сете-j вой воды, подогрзеватели сетевой воды, запорные и регулирующие органы, отличающаяся тем, что, с целью повьпиения экономичности, отводящий трубопровод регенеративного подогревателя подключен к магистрали прямой сетевой воды, а на последней между местами подключения отводящего трубопровода регенеративного подогревателя и питательного трубопровода установлен регулирующий орган. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1.Стерман Л. С.. Испарители, М., Машгиз, 1956, с. 12. 2.Руководящие указания по эксплуатации испарительных установок теплдвых электростанций, М., СПО ОРГРЭС 11976, с. 11.

Похожие патенты SU994419A1

название год авторы номер документа
СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ НА ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ 1996
  • Седлов А.С.
  • Берсенев В.А.
  • Симорова О.В.
RU2102327C1
СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 2005
  • Петин Владимир Сергеевич
  • Петин Евгений Владимирович
RU2392453C2
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПАРОГАЗОВОЙ ТЭЦ 1994
  • Мошкарин Андрей Васильевич
  • Седлов Анатолий Степанович
  • Шелыгин Борис Леонидович
  • Зорин Михаил Юрьевич
RU2065062C1
СПОСОБ РАБОТЫ МАНЕВРЕННОЙ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПАРОГАЗОВОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2015
  • Шелудько Леонид Павлович
RU2648478C2
Теплоэлектроцентраль 1980
  • Корчагин Иван Андреевич
  • Штехман Борис Вениаминович
  • Шульман Рема Залмович
  • Барбарошие Георгий Иванович
  • Литвинов Евгений Иванович
SU935636A1
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 1993
  • Чаховский В.М.
  • Бершицкий Б.М.
  • Галежа В.Б.
  • Горюнов И.Т.
  • Ильин В.К.
  • Колтун О.В.
  • Кузнецов Е.К.
  • Фишер А.В.
  • Чаховский В.В.
RU2095581C1
Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали 1981
  • Мошкарин Андрей Васильевич
  • Стерман Лев Самойлович
  • Седлов Анатолий Степанович
SU964200A1
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 2003
  • Мошкарин А.В.
  • Мошкарин А.А.
  • Петин В.С.
RU2251003C2
СПОСОБ РАБОТЫ ПАРОТУРБИННОЙ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2010
  • Хлебалин Юрий Максимович
RU2432468C1
СПОСОБ РАБОТЫ И УСТРОЙСТВО МАНЕВРЕННОЙ БЛОЧНОЙ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ПАРОГАЗОВОЙ МИНИ-ТЭЦ 2021
  • Шелудько Леонид Павлович
RU2782089C1

Иллюстрации к изобретению SU 994 419 A1

Реферат патента 1983 года Система получения добавочной воды на теплоэлектроцентрали

Формула изобретения SU 994 419 A1

SU 994 419 A1

Авторы

Абрамов Альберт Иванович

Седлов Анатолий Степанович

Тишин Сергей Георгиевич

Голубев Евгений Константинович

Ивановчик Василий Иванович

Алиев Абас Ага-Керимович

Даты

1983-02-07Публикация

1981-05-25Подача