×
27.12.2013
216.012.9142

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях. В котле вырабатывают пар и направляют в турбину, затем пар конденсируют в конденсаторе, основной конденсат турбины удаляют из конденсатора по трубопроводу основного конденсата конденсатным насосом и направляют в регенеративные подогреватели низкого давления. Добавочную питательную воду деаэрируют в деаэраторе подпиточной воды и подают насосом по трубопроводу добавочной питательной воды в трубопровод основного конденсата, например, за конденсатным насосом. Удаляемую из регенеративных подогревателей низкого давления паровоздушную смесь после пароструйного эжектора отводят в охладитель пара, где охлаждают добавочной питательной водой, которую затем по трубопроводу добавочной питательной воды отводят для деаэрации в деаэратор добавочной питательной воды. Выделившийся из паровоздушной смеси воздух из охладителя пара удаляют в атмосферу. Конденсат пара, выделившегося из паровоздушной смеси, из охладителя пара направляют по конденсатопроводу в деаэратор добавочной питательной воды. Изобретение позволяет повысить экономичность работы тепловой электрической станции. 1 ил.
Основные результаты: Способ работы тепловой электрической станции, но которому вырабатываемый в котле пар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь, отличающийся тем, что пар пароструйного эжектора первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя охлаждают в охладителе этого эжектора добавочной питательной водой, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, а конденсат пара из охладителя эжектора отводят в деаэратор добавочной питательной воды.

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

Известен аналог - способ работы тепловой электрической станции, по которому вырабатываемый в котле пар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь (Патент №2327046 (Россия). МПК F01K 17/00. Способ работы тепловой электрической станции / Шарапов В.И., Макарова Е.В., Маликов М.А.// Открытия. Изобретения. 2008. №17. Заявл. 28.07.2006, №2006127505/06). Этот аналог принят в качестве прототипа.

Недостатками аналога и прототипа является пониженная экономичность тепловых электростанций из-за потерь теплоты с отводимой из регенеративных подогревателей паровоздушной смесью.

Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности тепловой электрической станции путем полезного использования теплоты и повышения эффективности отвода паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей.

Для достижения этого результата предложен способ работы тепловой электрической станции, по которому вырабатываемый в котле нар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь.

Особенность заключается в том, что пар пароструйного эжектора первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя охлаждают в охладителе этого эжектора добавочной питательной водой, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, а конденсат пара из охладителя эжектора отводят в деаэратор добавочной питательной воды.

Новый способ работы тепловой электрической станции позволяет использовать теплоту паровоздушной смеси в цикле электрической станции, а, значит, повысить экономичность работы тепловой электрической станции за счет отвода теплоты паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей к исходной обессоленной воде, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды.

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 котел 1, паровую турбину 2 с регенеративными отборами, конденсатор 3, трубопровод 4 основного конденсата турбины 2 с включенными в него конденсатным насосом 5 и регенеративными подогревателями 6, 7, 8, 9 низкого давления. Деаэратор 10 добавочной питательной воды связан трубопроводом 11 добавочной питательной воды через насос 12 с трубопроводом 4 основного конденсата. Охладитель 13 пара пароструйного эжектора 9 первого по ходу основного конденсата турбины 2 регенеративного подогревателя 6 связан трубопроводом 15 добавочной питательной воды и конденсатопроводом 16 с деаэратором 10 добавочной питательной воды.

Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы тепловой электрической станции.

В котле 1 вырабатывают пар и направляют в турбину 2, затем пар конденсируют в конденсаторе 3, основной конденсат турбины 2 удаляют из конденсатора 3 но трубопроводу 4 основного конденсата конденсатным насосом 5 и направляют в регенеративные подогреватели 6, 7, 8, 9 низкого давления. Добавочную питательную воду деаэрируют в деаэраторе подпиточной воды 10 и подают насосом 12 по трубопроводу добавочной питательной воды 11 в трубопровод 4 основного конденсата, например, за конденсатным насосом 5. Удаляемую из регенеративных подогревателей 6, 7, 8, 9 низкого давления паровоздушную смесь после пароструйного эжектора 14 отводят в охладитель 13 пара, где охлаждают добавочной питательной водой, которую затем по трубопроводу 15 добавочной питательной воды отводят для деаэрации в деаэратор 10 добавочной питательной воды. Выделившийся из паровоздушной смеси воздух из охладителя 13 пара удаляют в атмосферу. Конденсат пара, выделившегося из паровоздушной смеси, из охладителя 13 пара направляют по конденсатопроводу 16 в деаэратор 10 добавочной питательной воды.

Таким образом, новый способ позволяет полезно использовать теплоту паровоздушной смеси регенеративных подогревателей для нагрева исходной обессоленной воды, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, т.е. повысить экономичность работы тепловой электрической станции. Охлаждение пара эжектора холодной исходной обессоленной водой позволяет повысить эффективность отвода паровоздушной смеси из регенеративных подогревателей.

Способ работы тепловой электрической станции, но которому вырабатываемый в котле пар направляют в турбину и конденсируют в конденсаторе, паром регенеративных отборов турбины нагревают в регенеративных подогревателях основной конденсат турбины, потери воды в пароводяном цикле станции восполняют добавочной питательной водой, которую перед подачей в цикл деаэрируют в вакуумном деаэраторе добавочной питательной воды, из регенеративных подогревателей турбины эжекторами отводят паровоздушную смесь, отличающийся тем, что пар пароструйного эжектора первого по ходу основного конденсата регенеративного подогревателя охлаждают в охладителе этого эжектора добавочной питательной водой, подаваемой в деаэратор добавочной питательной воды, а конденсат пара из охладителя эжектора отводят в деаэратор добавочной питательной воды.
СПОСОБ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 51-53 of 53 items.
29.12.2017
№217.015.f7dd

Способ работы парового котла

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Способ работы парового котла, по которому в топку котла подают воздух и используемый в качестве топлива природный газ, теплоту продуктов сгорания топлива отводят котловой воде и пару, после чего уходящие газы удаляют из котла в атмосферу, из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639470
Дата охранного документа: 21.12.2017
19.01.2018
№218.016.0063

Способ работы котельной установки теплоэлектроцентрали

Изобретение относится к энергетике. Способ работы котельной установки теплоэлектроцентрали, по которому нагрев воздуха, поступающего в топку котельного агрегата паротурбинной установки, осуществляется последовательно в калорифере и воздухоподогревателе котельного агрегата, в качестве греющей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629319
Дата охранного документа: 28.08.2017
19.01.2018
№218.016.0086

Котельная установка

Изобретение относится к котельным установкам, работающим на природном газе. Котельная установка содержит котел с газоходом уходящих газов, дымососом и дымовой трубой, деаэратор с трубопроводами отвода и подвода десорбирующего агента, подвода исходной и отвода деаэрированной воды. Деаэратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629321
Дата охранного документа: 28.08.2017
Showing 351-360 of 412 items.
13.01.2017
№217.015.705d

Сборный торцовый абразивный круг

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано при изготовлении сборных торцовых абразивных кругов для обработки металлов. Абразивный круг содержит корпус с закрепленным на нем прерывистым крупнозернистым абразивным слоем, центрирующую оправку и установленный соосно с корпусом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596534
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7079

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способу нанесения многослойного покрытия на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и циркония при их соотношении, мас. %: титан...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596524
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.70b2

Устройство для микроподачи заготовок при плоском шлифовании

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для точной подачи заготовок при их окончательной обработке шлифованием. Устройство содержит основание, расположенную параллельно ему верхнюю плиту, силовой элемент с мотор-редуктором и стол для закрепления заготовки. Стол...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596526
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.70ba

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способу нанесения многослойного покрытия на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида соединения титана и циркония при их соотношении, мас.%:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596529
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.70e1

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и циркония при их соотношении, мас.%: титан 53,3, цирконий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596531
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.710c

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способу нанесения многослойного покрытия на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Затем наносят верхний слой из нитрида соединения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596527
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7145

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение относится к способам нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент и может быть использовано в металлообработке. Наносят многослойное покрытие. Сначала наносят нижний слой из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из нитрида соединения титана и циркония при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596522
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71b5

Катод электродугового испарителя и способ его изготовления

Изобретение относится к области нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент или детали машин. Катод электродугового испарителя для нанесения износостойких покрытий на основе нитридов титана и алюминия, содержащий расходуемую часть из сплава титана и алюминия при их соотношении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596533
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71bc

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение может быть использовано для нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Нижний слой наносят из нитрида титана. Далее наносят промежуточный слой из карбонитрида титана. Затем наносят верхний слой из нитрида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596528
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.71ea

Способ получения многослойного покрытия для режущего инструмента

Изобретение может быть использовано для нанесения износостойких покрытий на режущий инструмент. Проводят вакуумно-плазменное нанесение многослойного покрытия. Нижний слой наносят из нитрида соединения титана и циркония при их соотношении, мас.%: титан 53,3, цирконий 46,7. Промежуточный слой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596532
Дата охранного документа: 10.09.2016
+ добавить свой РИД