Многоступенчатая испарительная установка

 

О П И С А Н И Е 0ц659529 союз Советских

Социалистических

Республик

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 25.07.77 (21) 2511460/29-06 с присоединением заявки № (23) Приоритет (51) М Кл е

С 02В 1/02

F 01К 7/40

Государственный комитет по делам изобретений (43) Опубликовано 30 04 79 Бюллетень ¹ 16 (53) УДК 66.096.001.5 (088.8) и открытий (45) Дата опубликования описания 30.04.79 (72) Авторы изобретения Л. С. Стерман, А. С. Седлов, Л. Г. Васина и В. С. Агабабов (71) Заявитель

Московский ордена Ленина энергетический институт (54) МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

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

Известны многоступенчатые испарительные установки, содержащие ступени испарения с трубопроводами вторичного пара, соединенными с регенеративными подогревателями тракта питательной воды и с греющими секциями последующих ступеней (1).

Недостатками таких установок являются относительно низкая тепловая экономичность, вследствие невозможности получения дополнительного дистиллята без увеличения расхода греющего пара, а также отсутствие возможности питания установки несколькими потоками питательной воды различного солевого состава.

Целью настоящего изобретения является повышение производительности.

Указанная цель достигается тем, что установка снабжена автономно питающимся испарителем и дополнительным регенеративным подогревателем, первый из которых подключен к трубопроводу вторичного пара по крайней мере одной ступени испарения, а второй включен в тракт питательной воды и сообщен с испарителем.

На фиг. 1 изображена принципиальная схема установки; на фиг. 2 — вариант выполнения схемы с регенеративным подогревателем, подключенным к автономно питающемуся испарителю.

Многоступенчатая испарительная установка содержит ступени 1 испарения, трубопровод 2 вторичного пара каждой из которых подключен к последующей ступени

1 испарения и регенеративному подогревателю 3 тракта 4 питательной воды. К тру10 бопроводу 2 вторичного пара ступени 1 испарения подключен автономно питающийся испаритель 5, а в тракт 4 питательной воды включен дополнительный регенеративный подогреватель 6, сообщенный трубо15 проводом 7 вторичного пара с испарителем

5. Автономно питающийся испаритель 5 трубопроводом 8 или через подогреватель 9 сообщен с источником питательной воды солевого состава, отличного от солевого со20 става питательной воды в тракте 4. Подогреватель 9 подключен к трубопроводу 7.

Многоступенчатая испарительная установка работает следующим образом.

Питательная вода по тракту 4 проходит последовательно через регенеративные подогреватели 3 и 6 и поступает в первую ступень 1 испарения, в которую подается греющий пар. Часть питательной воды выпаривается, а остаток подается в последую30 щую ступень 1 испарения. Вторичный пар

659529

Фиг.1

1 2

Составитель В. Гуторов

Редактор Л. Гольдина

Техред А. Камышникова

Корректор P. Беркович ч иа.2 по трубопроводу 2 подается в качестве греющего в последующую ступень 1 испарения, регенеративный подогреватель 3 и в автономно питающийся испаритель 5, в который по трубопроводу 8 через подогреватель 9 подается питательная вода отличного от питательной воды, подаваемой по тракту 4, солевого состава. Питательной водой испарителя 5 могут быть и сточные воды. По трубопроводу 7 вторичный пар испарителя

5 подается в дополнительный регенеративный подогреватель 6, а также в подогреватель 9. Дистиллят, образовавшийся при конденсации греющего пара в ступенях 1 испарения, испарителя 5 и вторичного пара в подогревателях 3, 6 и 9 используется в качестве добавочной воды на ТЭС.

Тепло вторичного пара ступени 1, к которой подключен автономно питающийся испаритель 5, разделяется на два потока: один используется на регенеративный подогрев питательной воды в тракте 4, а другой — для производства в испарителе 5 вторичного пара, тепло которого используется для подогрева питательной воды в подогревателях 6 и 9.

При этом общее количество тепла вторичного пара ступени 1, к которой подключен испаритель 5, используемого для регенеративного подогрева питательной воды, остается постоянным, как в схеме установки с автономно питающимся испарителем 5, так и без него. Следовательно, количество греющего пара, подаваемого в первую по ходу греющего пара ступень 1 испарения, не изменяется и при конденсации вторично4 го пара испарителя 5 в подогревателе б образуется дополнительный дистиллят. Регенеративный подогрев питательной воды в подогревателе 9 до температуры насыще5 ния вторичным паром испарителя 5, а не в испарителе 5 также позволит получить дополнительное количество дистиллята.

Наибольшую эффективность многоступенчатая испарительная установка достигнет

1п при подключении автономно питающегося испарителя к последней по греющему пару ступени испарения, работающей без сброса тепла в окружающую среду.

Формула изобретения

Многоступенчатая испарительная установка, содержащая ступени испарения с трубопроводами вторичного пара, соединенными с регенеративными подогревателями тракта питательной воды и с греющими секциями последующих ступеней, о т л и ч аю щ а я с я тем, что, с целью повышения производительности, установка снабжена автономно питающимся испарителем и дополнительным регенеративным подогревателем, первый из которых подключен к трубопроводу вторичного пара по крайней мере одной ступени испарения, а второй включен в тракт питательной воды и сообщен с испарителем.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Руководящие указания по эксплуатации испарительных установок тепловых

35 электростанций, М., СПО ОР1 РЭС, 1976, с. 11 — 13.

Заказ 688/11 Изд. № 309

Тираж 1034 Подписное

НПО Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова. 2

Многоступенчатая испарительная установка Многоступенчатая испарительная установка 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к энергетике, а более конкретно к вспомогательным системам парогенерирующей установки атомной электростанции, а также может быть использовано в выпарных установках для упаривания перегретых солесодержащих жидкостей в металлургической, химической и других отраслях промышленности

Изобретение относится к способу получения раствора и, в частности к способу получения раствора целлюлозы в N-оксиде третичного амина

Изобретение относится к ионной технологии и может быть использовано в медицине, машиностроении, на транспорте, в том числе речном и морском, в автомобильной промышленности, сельском хозяйстве, авиации, космической технике, металлургии, энергетике

Изобретение относится к способу извлечения твердых остатков, находящихся в суспензии или в растворе текучей среды, которая включает в себя быстроиспаряющиеся компоненты, в частности воду

Изобретение относится к высокодисперсному сыпучему анионному поверхностно-активному веществу для моющих и/или очистительных средств, которое имеет микропористую структуру без пылеобразующих долей, причем его насыпная плотность составляет минимум 150 г/л, а содержание в нем остаточной воды - максимум 20 мас

Изобретение относится к оборудованию для выпаривания жидкости и может быть использовано в сахарной и других отраслях промышленности

Изобретение относится к производству оборудования для химической, пищевой, медицинской и биотехнологий, в частности вакуум-выпарных установок
Наверх