×
20.06.2013
216.012.4d23

Результат интеллектуальной деятельности: ТЕПЛООБМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области судовых энергетических установок и может быть использовано для систем охлаждения пара в главных конденсаторах и подогрева конденсата в конденсатно-питательных системах. Теплообменный комплекс паротурбинной установки содержит систему охлаждения главного конденсатора в составе последовательно соединенных охлаждающим трубопроводом ледового ящика, циркуляционного насоса, главного конденсатора и отливного ящика, а также конденсатную систему в составе главного конденсатора, конденсатного насоса, подогревателя питательной воды низкого давления и деаэратора, последовательно соединенных конденсатным трубопроводом, причем система охлаждения главного конденсатора выполнена замкнутой и снабжена забортным теплообменником, установленным в ледовом ящике. Также в систему охлаждения главного конденсатора введен замкнутый контур вторичного теплоносителя, который снабжен подогревателем питательной воды низкого давления конденсатной системы. Изобретение позволяет повысить энергоэффективность судна. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, а более конкретно к теплообменным комплексам судовых паротурбинных установок и может быть использовано для систем охлаждения пара в главных конденсаторах и подогрева конденсата в конденсатно-питательных системах, использующих комбинации теплообменных контуров забортной и пресной воды преимущественно для судов ледового плавания и сооружений для освоения месторождений шельфа с паротурбинными энергетическими установками и паротурбинными приводами технологического оборудования, установленного на верхних ярусах сооружений, и касается вопроса повышения энергоэффективности судна.

Известен теплообменный комплекс в составе системы охлаждения конденсатора паротурбинной установки и конденсатной системы. Система охлаждения содержит кингстонный (ледовый) ящик, отливной ящик, циркуляционный насос забортной воды, теплообменник (конденсатор), последовательно соединенные приемным и отливным трубопроводами забортной воды. Конденсатная система содержит последовательно соединенные конденсатным трубопроводом главный конденсатор, конденсатный насос, регенеративный подогреватель питательной воды низкого давления и деаэратор (Г.А.Артемов «Системы судовых энергетических установок», Л., «Судостроение», 1980) -прототип. Данные системы в составе известного теплообменного комплекса обладают простотой, надежностью и широко применяются практически на всех паротурбинных судах. Однако теплообменный комплекс имеет недостатки. Недостатком системы охлаждения является невозможность или нерациональность ее применения в случаях, когда теплообменник установлен, например, на верхней палубе, т.е. существенно выше действующей ватерлинии, и подача забортной воды осевым циркуляционным насосом для охлаждения оказывается невозможной или затраты мощности на привод циркуляционного насоса окажутся чрезмерными, что отрицательно повлияет на эффективность энергетической установки. Недостатком системы охлаждения главного конденсатора является также то, что большое количество тепла передается в конденсаторе от пара к забортной воде и безвозвратно теряется. Недостатком конденсатной системы является необходимость подачи пара для подогрева питательной воды в подогревателе низкого давления. Перечисленные недостатки теплообменного комплекса ограничивают к.п.д. термодинамического цикла и энергоэффективность судна в целом.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение вышеуказанного недостатка, а именно повышение энергоэффективности судна.

Это достигается тем, что в теплообменном комплексе паротурбинной установки, содержащем систему охлаждения главного конденсатора в составе последовательно соединенных охлаждающим трубопроводом ледового (кингстонного) ящика, циркуляционного насоса, главного конденсатора и отливного ящика, а также конденсатную систему в составе главного конденсатора, конденсатного насоса, подогревателя питательной воды низкого давления и деаэратора, последовательно соединенных конденсатным трубопроводом, система охлаждения главного конденсатора выполнена замкнутой и снабжена забортным теплообменником, установленным в ледовом ящике, причем забортный теплообменник последовательно встроен в охлаждающий трубопровод по ходу среды между главным конденсатором и циркуляционным насосом. Кроме того, в систему охлаждения главного конденсатора введен замкнутый контур вторичного теплоносителя, который снабжен последовательно соединенными по ходу вторичного теплоносителя дроссельным устройством, теплообменником-испарителем и компрессором, причем в указанный контур встроен по ходу вторичного теплоносителя подогреватель питательной воды низкого давления конденсатной системы между компрессором и дроссельным устройством по линии его греющей среды, при этом теплообменник-испаритель встроен также в охлаждающий трубопровод между главным конденсатором и забортным теплообменником по ходу среды. Наряду с этим, в систему охлаждения главного конденсатора введен байпасный трубопровод, подключенный параллельно с забортным теплообменником. При этом в систему охлаждения главного конденсатора введен трубопровод забортной воды, соединяющий ледовый ящик с отливным ящиком, причем отливной ящик установлен на борту судна с максимальным возвышением под эксплуатационной ватерлинией.

Введение в теплообменный комплекс теплообменника-испарителя позволяет полезно использовать низкопотенциальное тепло, передаваемое охлаждающей воде при конденсации в главном конденсаторе отработавшего в турбине пара, снижая, таким образом, теплоотдачу забортной воде.

Введение в теплообменный комплекс замкнутого контура вторичного теплоносителя с встраиванием в контур подогревателя питательной воды низкого давления позволяет передать тепло из теплообменника-испарителя в подогреватель питательной воды низкого давления, обеспечив, таким образом, подогрев конденсата без использования греющего пара.

Введение в теплообменный комплекс байпасного трубопровода, включенного параллельно с забортным теплообменником, позволяет обеспечить оптимальные теплотехнические условия для теплообменного комплекса.

Введение в теплообменный комплекс трубопровода забортной воды между ледовым ящиком и отливным ящиком улучшает условия теплообмена в забортном теплообменнике.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется рисунком, где на фиг.1 показан схематически предлагаемый теплообменный комплекс паротурбинной установки.

Теплообменный комплекс паротурбинной установки содержит систему охлаждения главного конденсатора 1 и конденсатную систему 2. Система охлаждения (см. фиг.1) содержит главный конденсатор 3 паровой турбины, забортный теплообменник 4 в ледовом ящике 5, циркуляционный насос 6, последовательно соединенные замкнутым трубопроводом 7. В трубопровод 7 встроен также теплообменник-испаритель 8 с присоединенным замкнутым контуром 9 вторичного теплоносителя, байпасный трубопровод 10, запорно-регулирующие устройства 11, 12 и 13, а также подпиточное устройство 14. Трубопровод забортной воды 15 соединяет ледовый ящик 5 с отливным ящиком 16, установленным на борту на максимальном возвышении, обеспечивающим его нахождение под ватерлинией при любой допускаемой в эксплуатации осадке и при максимальных расчетных изменениях крена и дифферента судна.

Конденсатная система содержит последовательно соединенные трубопроводом главный конденсатор 3 паровой турбины, конденсатный насос 17, подогреватель питательной воды низкого давления 18 и деаэратор 19. Подогреватель питательной воды 18 по линии греющей среды встроен в замкнутый контур вторичного теплоносителя 9, в который также встроены теплообменник-испаритель 8, компрессор 20, дроссельное устройство 21 и последовательно соединены трубопроводом 22.

Теплообменный комплекс работает следующим образом.

При подаче отработавшего в турбине пара в главный конденсатор 3 происходит охлаждение его пресной водой, циркулирующей в замкнутом трубопроводе 7 за счет напора создаваемого циркуляционным насосом 6. Охлаждение пресной воды промежуточного контура происходит в забортном теплообменнике 4, также в теплообменнике-испарителе 8. Распределение расходов пресной воды через забортный теплообменник 4 в ледовом ящике 5 и байпасный трубопровод 10, в зависимости от условий теплообмена, обеспечивается запорно-регулирующими устройствами 11, 12 и 13. Охлаждение трубной системы забортного теплообменника 4 с внешней стороны и постоянный обмен забортной воды в ледовом ящике 5 через трубопровод 15 обусловлены естественной циркуляцией из-за разницы плотностей забортной воды в трубопроводе 15 и забортном пространстве в связи с разными значениями температур. Другими словами, трубопровод 15 и забортное пространство образуют циркуляционный контур. Интенсивность естественной циркуляции зависит, в частности, от высоты столба воды в трубопроводе. В нашем случае высота столба воды в трубопроводе 15, исходя из осадки морских платформ судового типа, находящихся в эксплуатации, превышает 10 м, что обеспечивает достаточную эффективность циркуляции. Отвод тепла в теплообменнике-испарителе 8 обеспечивается замкнутым контуром вторичного теплоносителя, который работает по принципу теплового насоса (А.П.Добровольский «Судовые холодильные машины и установки», Л., «Судостроение», 1969). В теплообменнике-испарителе 8 происходит испарение вторичного теплоносителя (легкокипящей жидкости). Образующаяся паровая фракция теплоносителя поступает в компрессор 19, где происходит сжатие теплоносителя, сопровождающееся его нагревом. Далее теплоноситель поступает в подогреватель питательной воды 18, являющийся конденсатором теплового насоса. В подогревателе питательной воды 18 теплоноситель частично конденсируется, отдавая тепло конденсату водяного пара в составе конденсатной системы 2. Далее парожидкостная смесь поступает в дроссельное устройство 21, где происходит понижение давления с одновременным охлаждением теплоносителя, который затем возвращается в теплообменник-испаритель 8. Подогретый в подогревателе питательной воды низкого давления 18 конденсат далее подается в деаэратор 19. Далее подготовка подогретого конденсата (питательной воды) для питания парового котла осуществляется по известным схемам. При изменении мощности главной турбины изменяется расход пара и, соответственно, расход охлаждающей воды. Другим фактором, определяющим необходимый расход охлаждающей воды, является значение температуры забортной воды. Стабилизация условий теплообмена при изменении перечисленных факторов достигается посредством изменения соотношения расходов воды через забортный теплообменник 4 и байпасный трубопровод 10 с применением запорно-регулирующих устройств 11, 12, 13, которые позволяют в режимах дистанционного или автоматического управления обеспечить оптимальные теплотехнические условия для работы теплообменного комплекса.

Предлагаемый теплообменный комплекс паротурбинной установки позволяет повысить энергоэффективность судна, что выгодно отличает его от прототипа.


ТЕПЛООБМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПАРОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 131-140 of 160 items.
29.05.2018
№218.016.55d9

Центробежный фильтр масла

Изобретение относится к устройствам для очистки масла в системе смазки двигателей внутреннего сгорания. Центробежный фильтр для очистки масла в двигателе внутреннего сгорания содержит ротор с крышкой с маслоподводящими отверстиями и каналами с гидрореактивными соплами и маслоотражатель, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654297
Дата охранного документа: 17.05.2018
14.06.2018
№218.016.61c4

Печатный двухзаходный спиральный излучатель с пассивным отражателем

Изобретение относится к области радиотехники сверхвысоких частот (СВЧ), а именно излучателям антенных решеток (патч-антенна), и может быть использовано в широкополосных фазированных антенных решетках. Задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является создание компактного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657348
Дата охранного документа: 13.06.2018
28.08.2018
№218.016.7ff7

Электролит для электролитно-плазменного полирования деталей из тугоплавких сплавов

Изобретение относится к электролитно-плазменному полированию деталей из тугоплавких сплавов, а также может быть использовано в турбомашиностроении при обработке лопаток паровых турбин, лопаток газоперекачивающих установок и компрессоров газотурбинных двигателей. Электролит для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664994
Дата охранного документа: 24.08.2018
28.08.2018
№218.016.8044

Конструкционный высокотемпературный материал для поглощения электромагнитного излучения в широком диапазоне длин волн

Изобретение относится к области высокотемпературных широкополосных конструкционных радиопоглощающих материалов, которое может быть использовано для эффективного снижения уровня отраженного электромагнитного излучения в диапазоне 1-18 ГГц. Высокотемпературный радиопоглощающий композиционный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664881
Дата охранного документа: 23.08.2018
20.02.2019
№219.016.c3b0

Холодильная машина

Изобретение относится к холодильной технике и может быть использовано в парокомпрессионных холодильных машинах с нерегулируемым дросселирующим устройством, работающим на многокомпонентных смесях хладагента. Техническим результатом является обеспечение стабильной работы холодильной машины при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002448308
Дата охранного документа: 20.04.2012
23.02.2019
№219.016.c7b3

Виброзадерживающее устройство для обшивки корпуса транспортного средства

Изобретение относится к области акустики и касается создания средств снижения вибраций и шума на судах, самолетах и других транспортных средствах. Устройство содержит ребро жесткости и разделенные между собой вязкоупругим материалом пластинчатые элементы, один из которых жестко соединен с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446329
Дата охранного документа: 27.03.2012
02.03.2019
№219.016.d1c9

Способ автоматизированного нагружения судового двигателя внутреннего сгорания

Способ предназначен для области техники дизелестроения, а именно обеспечивает автоматизированный прием нагрузки главным судовым дизелем непосредственно после пуска с обеспечением ускоренного прогрева за счет работы под частичной нагрузкой. Способ может использоваться в двигателестроении для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680908
Дата охранного документа: 28.02.2019
21.03.2019
№219.016.eae4

Способ изготовления малогабаритных оребренных листовых деталей

Изобретение относится к области производства сварных металлических конструкций из сталей различных марок и может быть использовано при постройке судов, а также и в других отраслях промышленности. Задачей настоящего изобретения является разработка способа изготовления малогабаритных оребренных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682580
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.ebb7

Способ непрерывного разделения смеси этилхлорсиланов

Изобретение относится к химической технологии элементоорганического синтеза. Предложен способ непрерывного разделения смеси этилхлорсиланов, получаемой в процессе синтеза этилхлорсиланов из кремния и хлористого этила, заключающийся в том, что разделение смеси этилхлорсиланов после...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682330
Дата охранного документа: 19.03.2019
21.03.2019
№219.016.ec11

Способ получения катализатора

Изобретение относится к области сорбционной техники, в частности к получению сорбентов-катализаторов для индивидуальных средств защиты. Способ включает пропитку активного угля из уплотненного растительного сырья, содержащего косточки плодовых деревьев и/или скорлупу орехов с объемом микропор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417121
Дата охранного документа: 27.04.2011
Showing 131-134 of 134 items.
10.05.2018
№218.016.3f1f

Шагающий ходовой механизм транспортно-монтажного средства

Изобретение относится к шагающим ходовым механизмам и может быть использовано для обеспечения транспортных операций при перемещении крупногабаритных тяжеловесных модулей на мелководных акваториях и наземных трассах и решает задачу по улучшению эксплуатационных характеристик известного шагающего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002648370
Дата охранного документа: 26.03.2018
29.03.2019
№219.016.ee96

Мобильный стенд для пневматических испытаний

Изобретение относится к области мобильных стендов для пневматических испытаний нефтегазового оборудования, может быть использовано для испытаний в условиях полигона. Мобильный стенд для пневматических испытаний по изобретению выполнен в виде по меньшей мере трех конструктивно независимых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682834
Дата охранного документа: 21.03.2019
15.03.2020
№220.018.0c78

Теплообменный комплекс энергетической установки на сжиженном природном газе

Изобретение относится к области судовых энергетических установок, а более конкретно к теплообменным комплексам судовых энергетических установок, работающих на сжиженном природном газе, может быть использовано для систем регазификации и подготовки топливного газа, касается вопроса повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716653
Дата охранного документа: 13.03.2020
21.04.2020
№220.018.169c

Устройство транспортировки добычного модуля и установки его на плаву на стационарное морское опорное основание одноколонного типа

Изобретение относится к области судостроения, касается вопроса транспортировки и установки добычного модуля на плаву на стационарное морское опорное основание. Предложено устройство транспортировки добычного модуля и установки его на плаву на стационарное морское опорное основание одноколонного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719053
Дата охранного документа: 17.04.2020
+ добавить свой РИД