Система защиты теплоэнергетического оборудования

Изобретение предназначено для защиты теплоэнергетического оборудования и может быть использовано в котельных на предприятиях. Система защиты теплоэнергетического оборудования содержит конденсатосборник с подключенными к нему трубопроводом для конденсата и входящим трубопроводом для химочищенной воды, отводящий трубопровод с установленным на нем насосом, соединенный с выходящим трубопроводом для питательной воды, подключенным к головке деаэратора. На отводящем трубопроводе дополнительно установлен насос. Входящий трубопровод для химически очищенной воды соединен с выходящим трубопроводом для питательной воды отводящим от трубопровода химочищенной воды трубопроводом. Изобретение обеспечивает увеличение надежности работы системы защиты теплоэнергетического оборудования. 2 з.п.ф-лы, 2 ил.

 

Заявленная система относится к устройствам, защищающим теплотехнические емкости от обезвоживания, и может найти широкое применение в котельных цехах различных предприятий.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является техническое решение по а.с. SU 1481564, F 22 D 5/00, 23.05.1989, которое содержит конденсатосборник с подключенными к нему трубопроводом для конденсата и входящим трубопроводом химочищенной воды, отводящий трубопровод с установленным на нем насосом, соединенный с выходящим трубопроводом для питательной воды, подключенным к головке деаэратора.

Недостатком известного устройства является сложность конструкции и связанное с этим уменьшение надежности работы устройства.

Целью предлагаемого изобретения является увеличение надежности его работы за счет упрощения конструкции.

Эта цель достигается за счет связи входа конденсатосборника с его выходом после нагнетательного устройства через, по меньшей мере, один обратный клапан или, по меньшей мере, один регулятор давления, например через регулятор после себя.

Система защиты теплоэнергетического оборудования поясняется следующими чертежами:

Фиг.1 - структурная схема системы;

Фиг.2 - участок связи входа и выхода системы.

Система защиты теплоэнергетического оборудования содержит: конденсатосборник 1 с подведенным к нему трубопроводом 2 для конденсата, трубопровод 3 для химочищенной воды, отвод 4 которого соединен с конденсатосборником 1 через автоматический клапан 5, функционально связанный с датчиком уровня 6.

Трубопровод 3 также имеет отвод 7 с установленным на нем обратным клапаном 8.

С нижней части конденсатосборник соединен с выходящим трубопроводом 9, имеющим отводы, отвод 10 с установленным на нем насосом 11, на выходе которого установлен обратный клапан 12, и на входе и выходе насоса 11 установлены вентили 13 и 14, отвод 15 с установленным на нем насосом 16, на выходе которого установлен обратный клапан 17, а на входе и выходе этого насоса установлены ограничительные вентили 18 и 19. Таким образом, насосы 11 и 16 установлены параллельно относительно друг друга. Отводы 10 и 15, являющиеся параллельно установленными трубопроводами, в конце соединены с питательным трубопроводом 20, который соединен с головкой 21 деаэратора 22. На трубопроводе 20 установлен автоматический клапан 23, функционально связанный с датчиком уровня 24, установленным на деаэраторе 22. Отвод 7 соединяет трубопровод 3 через обратный клапан 8 с питательным трубопроводом 20. На отводе 7 может быть установлен также регулятор давления 25.

Система защиты теплотехнического оборудования работает следующим образом:

Химочищенная вода по трубопроводу 3 и отводу 4 подается в конденсатный бак 1, которая смешивается в нем с поступающим туда по трубе 2 конденсатом. Автоматический клапан 5, получая через регулятор от датчика 6 соответствующий сигнал, поддерживает необходимый уровень в этом баке. Далее конденсатоводяная смесь по трубопроводу 9, отводам 10 и 15 насосами 11 и 16 через трубопровод 20 подается на головку 21 деаэратора 22, уровень в котором поддерживается при помощи клапана 23, функционально связанного с датчиком 24, получающим от него сигнал через регулирующий прибор.

При нехватке воды, подаваемой насосом 11 или 16, химочищенная вода по отводу 7 через обратный клапан 8 подается в трубопровод 20 перед автоматическим клапаном 23. Аналогично эта вода может подаваться по отводу 7 через регулятор давления 25, например через регулятор после себя, тем самым стабилизируя давление подаваемой воды.

На питательном трубопроводе 20 может также быть установлен регулятор давления 25, например регулятор после себя. Регулятор давления 25 дополнительно стабилизирует давление воды в трубопроводе 20. Трубопровод 3 можно назвать входящим, а трубопровод 20 - выходящим относительно конденсатосборника 1, являющегося технологической емкостью.

1. Система защиты теплоэнергетического оборудования, содержащая конденсатосборник, с подключенными к нему трубопроводом для конденсата и входящим трубопроводом для химочищенной воды, отводящий трубопровод с установленным на нем насосом, соединенный с выходящим трубопроводом для питательной воды, подключенным к головке деаэратора, отличающаяся тем, что на отводящем трубопроводе дополнительно установлен насос, а входящий трубопровод для химически очищенной воды соединен с выходящим трубопроводом для питательной воды отводящим от трубопровода химочищенной воды трубопроводом.

2. Система по п.1, отличающаяся тем, что на отводящем от трубопровода химочищенной воды трубопроводе установлен, по меньшей мере, один обратный клапан.

3. Система по п.1, отличающаяся тем, что на отводящем от трубопровода химочищенной воды трубопроводе установлен, по меньшей мере, один обратный клапан и, по меньшей мере, один регулятор давления.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано в котельных установках. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики, а конкретно к котлостроению, и предназначено для защиты парового котла от аварии, связанной с упуском воды

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано, например, при регулировании работы и защиты питательного насоса деаэрационно-питательной установки (ДПУ) энергоблока при скользящем давлении пара в деаэраторе

Изобретение относится к тепловой и атомной энергетике и предназначено для регулирования питания водой барабанных парогенераторов ТЭС и АЭС

Способ предназначен для регулирования уровня воды в барабане теплоутилизационной парогенераторной установки для энергоустановки с комбинированным циклом. Указанный способ включает определение оптимального уровня воды в барабане во время запуска теплоутилизационной парогенераторной установки на основании характеристической графической модели. Характеристическую графическую модель создают на основании значений давления пара в барабане и значений температуры металла барабана при запуске теплоутилизационной парогенераторной установки. Технический результат изобретения - повышение эффективности регулирования уровня воды в котельном барабане. 3 н. и 7 з.п. ф-лы, 3 ил.

Настоящее изобретение относится к парогенератору с автоматической подачей воды, использующему давление пара для создания разрежения внутри напорного бака подачи воды. Парогенератор с автоматической подачей воды за счет использования давления пара, включает бак сбора конденсированной воды, напорный бак подачи воды, соединенный с баком сбора конденсированной воды через трубку подпиточной воды. Также указанный парогенератор содержит трубку подачи пара под давлением, трубку подачи воды, регулирующий клапан подпиточной воды, регулирующий клапан давления подачи, регулирующий клапан подачи воды, воздушный канал, выполненный в виде ответвления на трубке подпиточной воды с возможностью регулирования разрежения внутри напорного бака подачи воды и имеющий регулировочный клапан разрежения. Также описаны варианты выполнения парогенератора. Группа изобретений направлена на обеспечение оптимального разрежения за счет впуска необходимого количества воздуха. 4 н. и 6 з.п. ф-лы, 11 ил.

Изобретение относится к испарительному сосуду с автоматическим добавлением воды. Он содержит корпус (1) сосуда, нагревательный компонент (2), установленный на корпусе (1) сосуда, водяной насос, соединенный с корпусом (1) сосуда, схему управления для водяного насоса, первую плату (3) для определения температуры и датчик (5) температуры и недостатка воды, установленный на первой плате (3) для определения температуры. Один край первой платы для определения температуры соединен либо с нагревательным компонентом (2) либо с зоной корпуса (1) сосуда, находящейся в непосредственной близости от нагревательного компонента (2). Остальные части первой платы (3) для определения температуры отстоят от корпуса (1) сосуда. Датчик (5) температуры и недостатка воды смонтирован в отстоящей от корпуса сосуда зоне первой платы (3) для определения температуры. Датчик (5) температуры и недостатка воды соединен со схемой управления. Изобретение должно обеспечить упрощение конструкции и снижение себестоимости. 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к испарительному сосуду с автоматическим добавлением воды. Он содержит корпус (1) сосуда, нагревательный компонент (2), установленный на корпусе (1) сосуда, водяной насос, соединенный с корпусом (1) сосуда, схему управления для водяного насоса, первую плату (3) для определения температуры и датчик (5) температуры и недостатка воды, установленный на первой плате (3) для определения температуры. Один край первой платы для определения температуры соединен либо с нагревательным компонентом (2) либо с зоной корпуса (1) сосуда, находящейся в непосредственной близости от нагревательного компонента (2). Остальные части первой платы (3) для определения температуры отстоят от корпуса (1) сосуда. Датчик (5) температуры и недостатка воды смонтирован в отстоящей от корпуса сосуда зоне первой платы (3) для определения температуры. Датчик (5) температуры и недостатка воды соединен со схемой управления. Изобретение должно обеспечить упрощение конструкции и снижение себестоимости. 14 з.п. ф-лы, 13 ил.

Изобретение относится к энергетике. Насосное устройство использует давление пара для подачи воды в парогенератор энергетической установки. Пар под давлением, генерируемый парогенератором, используется в энергетической установке для более быстрой и надежной подачи воды в парогенератор без использования крупногабаритного насоса и конденсатора. Изобретение позволяет значительно снизить стоимость за счет исключения различных крупногабаритных насосов и за счет снижения потребления энергии. 7 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к технике получения насыщенного водяного пара. Способ подготовки питательной воды для змеевиковых парогенераторов низкого давления заключается в том, что в питательную воду добавляют химические реагенты, при этом в питательную воду добавляют два химических реагента: АМИНАТ™КО-2 для дообескислороживания питательной воды и АМИНАТ™КО-3п для предотвращения накипеобразования и корректировки рН питательной воды, при этом дозу химического реагента АМИНАТ™КО-2 рассчитывают по формуле: DКО-2=8×О2+i, мг/дм3, где О2 - содержание кислорода в питательной воде в мг/дм3; i - избыток реагента АМИНАТ™КО-2, мг/дм3, который составляет в питательной воде - в пределах 5-15 мг/дм3, а в котловой воде - в пределах 10-25 мг/дм3, а дозу химического реагента АМИНАТ™КО-3п рассчитывают по формуле: DКО-3П=186×(Жпит.в-Жост.)+6,7СFe, мг/дм3, где: Жпит.в. - жесткость питательной воды, мг-экв/дм3; Жост. - остаточная жесткость, мг-экв/дм3; СFe - содержание железа в питательной воде в мг/дм3. Изобретение направлено на предотвращение процессов накипеобразования и коррозии на теплопередающих поверхностях змеевиковых парогенераторов низкого давления.
Наверх