Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали

 

Союз Советскик

Социалистические

Республик

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

< 1,964200 (61 ) Допол н ител ьн ое к а вт. с вид- ву (51)М. Кл.

F 01 К 7/40 (22) Заявлено 24 03,81 (21) 3266393/24-06 с присоединением заявки И (23) Приоритет

ГЬеуаэрстеенный кемнтет

СССР ао аелэм нэебретеннй н отерытнй

Опубликовано 07.10.82. Бюллетень Юю 37

Дата опубликования описания 08.10.82 (53) УДК 66.096. .001.5 (088. 8) (72) Авторы изобретения

А.В.Мошкарин, Л.С.Стерман и А.С.Седло

I (7l) Заявитель

Ивановский ордена "Знак Почета" энергетический . им. В. И. Ленина (54) ИСПАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПРОМЫШЛЕННОЙ

ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Изобретение относится к теплоэнерге тике и может быть использовано на промышленных теплоэлектроцентралях (ТЭП) .

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 J.

Недостатком данной МИУ является низкая производительность из-за малого температурного перепада в условиях полной конденсации вторичного пара последней ступени потоком питательной воды,-. подаваемой на МИУ.

Известна также испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали, содержащая ступени испарения с последс вательно соединенными между собой тру- ро бопроводами вторичного пара, греющими секциями, первая из которых подключена на входе к производственному отбору турбин, и подключенные к упомянутым тру2 бопроводам вторичного пара регенеративные подогреватели тракта питательной воды, сообщенные между собой и сборником дистиллята трубами каскадного слива, а также деаэратор турбины противодавления и тракт основного конденсата теплофикационной турбины (2 ).

Недостатком известной МИУ являются тепловые потери с выпаром последней ступени.

Пель 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 диаэратору турбины противодавления.

964200 ф 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 у ступени испарения из-за расхода части

ip . вторичного пара на нагрев дистиллята и, следовательно, вторичный пар последней ступени будет полностью конденсироваться потоком исходной питательной воды, что ликвидирует потери тепла с выпадом по1 следней 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 уменьшить расход пара из турбины противодавления, что повышает тепловую экономичность

ТЭБ.

При этом сборник дистиллята дополнительно соединен с трактом основного конденсата теплофикационной турбины.

На чертеже показана принципиальная схема многоступенчатой испарительной установки для промышленной ТЭЦ.

МИУ содержит ступени 1 испарения, трубопровод 2 вторичного пара каждой из которых подключен к последующей ст 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, регенеративные подогреватели 3 и 5 питательной воды и тракта 6 дистиллята соединены трубами

8 каскадного слива дистиллята (конденсата вторичного пара) со сборником 9 дистиллята. Тракт 4 питательной воды

1 присоединен к первой ступени 1 испарения, а тракт 6 дистиллята на входе присоединен к сборнику 9 дистиллята трубопроводом 10 холодного дистиллята, а на выходе - к деаэратору 1 1 турбины 25

12 противодавления. Трубопровод 10 холодного дистиллята присоединен на входе к насосу 13, а на выходе «к тракту 14 основного конденсата теплофикационной турбины 1 6 производственного отбора SO пара турбин 12 и 15.

Многоступенчатая испарительная установка работает следующим образом.

Питательная вода по тракту 4 проходит последовательно регенеративные подогреватели 3 и поступает в первую ступень 1 испарения. Греющий пар для МИУ подается из паропровода 1 6 производственного отбора пара в первую ступень

1 испарения. Часть питательной воды 4О выпаривается, а остаток подается по трубопроводу 7 упариваемого рассола в следующую ступень 1 испарения, а вторичный пар - по трубопроводам 2 в регенеративные 3 и дополнитель:же 5 подогрева- 45 тели.

Дистиллят (конденсат греющего пара) из подогревателей 3 и 5 и ступеней 1 испарения сливается каскадно по трубам

8 каскадного слива дистиллята в сборник

9 дистиллята, из которого насосом 13 часть дистиллята, необходимого для восполнения потерь в цикле теплофикационной турбины 1 5, подается по трубопроводу 10 холодного дистиллята в тракт

SS

14 основного конденсата этой турбины, а другая часть дистиллята, необходимого для восполнения потерь пара в цикле турбины 12 противодавления, подается по

Формула изобретения

1. Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали, содержащая ступени испарения с последовательно соединенными между собой трубопроводами вторичного пара, греющими секциями, первая из которых подключена на входе к производственному отбору турбин, и под .. ключенные к упомянутым трубопроводам вторичного пара регенеративные подогреватели тракта питательной воды, сообщенные между собой и сборником дистиллята трубами каскадного 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 вторичного пара ступеней испарения и к трубам каскадного слива регенеративных подогревателей, а на входе и выходе нагреваемой среды — соответственно к сборнику дистиллята и деаэратору турбины противодавления.

2. Установка по п. 1, о т л и ч а ющ а я с я тем, что сборник дистиллята дополнительно соединен с трактом основ-. ного конденсата теплофикационной турбины.

964200

g О

Bl l ИИПИ Заказ 7580/7 Тираж 539 Подписное

Филиал ИПП "Патент, t . Ужгород, ул. Проектная, 4

Источ ники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Руководяшие указания по эксплуатации испарительных установок тепловых электростанций. M., СПО ОРГРЗС, 1876, s с. 11-13, d

2. Соболев Е. А., Рючин С. В., Голуб А. С., Подберезный В. Д. Десятикорпусная опытно-промышленная опреснительная установка. - Водоснабжение и санитарная техника, 1973, l4 7, с. 30-32.

Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали Испарительная установка промышленной теплоэлектроцентрали 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано для парогазовых блоков утилизационного типа, где для восполнения потерь рабочего тепла и упаривания стоков применяют испарительные установки

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к ТЭС с энергетическими блоками повышенной эффективности (БПЭ)

Изобретение относится к теплоэнергетике, в частности к ТЭС с блоками повышенной эффективности (БПЭ), и направлено на дальнейшее повышение эффективности (КПД) таких блоков

Изобретение относится к паротурбинной установке с множеством расположенных на общем валу турбины ступеней давления

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях для получения дистиллята

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в схемах регенеративного подогрева питательной воды паровых турбин тепловых электростанций

Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электростанциях

Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано на парогазовых теплоэлектроцентралях (ПГ ТЭЦ), где для восполнения потерь рабочего тела и упаривания стоков применяют испарительные установки

Изобретение относится к энергетике, в частности к энергоблокам тепловых электростанций с частичной или комплексной очисткой дымовых газов котлов, и может быть использовано при разработке новых блоков ТЭС или реконструкции действующих
Наверх