Способ работы тепловой электрической станции

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора перед подачей в деаэратор повышенного давления нагревают в пароводяном теплообменнике, греющей средой в котором служит пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара. Изобретение позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, подаваемой в деаэратор повышенного давления, путем использования стабильного источника низкопотенциальной теплоты. 1 ил.

 

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.

Известны аналоги - способы работы тепловой электрической станции, по которым пар из регулируемого производственного отбора турбины типа ПТ-80/100-130-13 направляют на технологические нужды, из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, в подогревателях системы регенерации низкого давления турбины типа ПТ-80/100-130-13 нагревают добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора совместно с основным конденсатом турбины и конденсатом сетевых подогревателей перед подачей в деаэратор повышенного давления (см. Соловьев Ю.П. Проектирование теплоснабжающих установок для промышленных предприятий. - 2-е изд., перераб. - М.: Энергия, 1978. рис.3-1. с.32-33). Данный аналог принят в качестве прототипа.

Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная надежность и экономичность тепловых электростанций из-за недостаточного подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора в подогревателях системы регенерации низкого давления турбины типа ПТ-80/100-130-13 вследствие ограниченности пропускной способности подогревателей низкого давления, особенно при значительных расходах добавочной питательной воды, достигающих нескольких сот тонн в час. Недостаточный подогрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления приводит к ухудшению качества деаэрации общего потока питательной воды из-за несоблюдения требования стандарта по температурному режиму работы деаэратора повышенного давления.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение надежности и экономичности тепловой электростанции за счет обеспечения технологически необходимого подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, подаваемой в деаэратор повышенного давления, путем использования стабильного источника низкопотенциальной теплоты.

Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора нагревают в пароводяном теплообменнике перед подачей в деаэратор повышенного давления.

Особенность заключается в том, что в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.

Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет повысить надежность и экономичность тепловой электростанции за счет обеспечения нормативного качества деаэрации питательной воды в деаэраторе повышенного давления путем подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора до технологически необходимой температуры паром низкопотенциального пятого отбора турбины типа Т.

Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.

На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ. Станция содержит паровой котел 1, теплофикационную турбину типа Т 2 с семью отборами пара 3-9, конденсатор 10, подключенный к конденсатору 10 трубопровод основного конденсата турбины 11 с включенным в него конденсатным насосом 12, регенеративные подогреватели низкого давления 13, нижний и верхний сетевые подогреватели 14 и 15, подключенные к седьмому 9 и шестому 8 отборам турбины, пароводяной подогреватель 16, включенный по нагреваемой среде в трубопровод добавочной питательной воды 17 перед деаэратором повышенного давления 20 и подключенный трубопроводом 18 к пятому отбору пара 7.

Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.

Вырабатываемый в паровом котле 1 пар направляют в турбину 2 и конденсируют в конденсаторе 10, основной конденсат турбины прокачивают конденсатным насосом 12 последовательно через регенеративные подогреватели низкого давления 13 и далее в деаэратор повышенного давления 20, после которого деаэрированную воду подают питательным насосом через регенеративные подогреватели высокого давления в паровой котел 1. Потери пара и конденсата из цикла станции компенсируют добавочной питательной водой, которую деаэрируют в вакуумном деаэраторе 19 и далее нагревают до требуемой температуры в пароводяном подогревателе 16 перед подачей в деаэратор повышенного давления 20. В пароводяной подогреватель 16 по трубопроводу греющей среды 18 подают пар из пятого отбора турбины 7.

Таким образом, предложенный способ позволяет обеспечить требуемый нагрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления за счет использования в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике пара низкопотенциального пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара, т.е. повысить надежность и экономичность работы электростанции. Надежность станции также повышается за счет снижения тепловых перегрузок подогревателей системы регенерации низкого давления.

Способ работы тепловой электрической станции, по которому из первых трех отборов теплофикационной турбины типа Т отводят пар на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в которых последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду, из седьмого и шестого отборов турбины типа Т отводят пар на подогрев сетевой воды соответственно в нижнем и верхнем сетевых подогревателях, добавочную питательную воду после вакуумного деаэратора нагревают в пароводяном теплообменнике перед подачей в деаэратор повышенного давления, отличающийся тем, что в качестве греющей среды в пароводяном теплообменнике используют пар пятого отбора турбины типа Т с отопительными отборами пара.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. .

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в системах теплоснабжения, использующих тепло, генерируемое на ТЭЦ и районной теплоснабжающей станции (РТС).

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях. .

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях
Наверх