×
27.05.2019
219.017.61e6

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ может быть использован в области энергетики на тепловых электрических станциях (ТЭС) и атомных электрических станциях (АЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды тепловым насосом с целью повышения энергоэффективности. Утилизацию низкопотенциальной теплоты от охлаждающей воды конденсатора паровой турбины осуществляют путем отбора тепла при помощи испарителя теплового насоса, который подключен к подающему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, и используют отобранное тепло для подогрева конденсата, идущего с конденсатора паровой турбины, путем передачи тепла в конденсаторе теплового насоса. Для осуществления способа испаритель теплового насоса подключен к подводящему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, а конденсатор теплового насоса подключен к трубопроводу конденсата паровой турбины. Положительным эффектом предлагаемого способа является то, что отобранное тепло используется для подогрева конденсата, полностью исключив использование подогревателя низкого давления (ПНД), а так как при этом не будет осуществляться промежуточный отбор пара из турбины, то этот пар пройдет через остальные ступени турбины, совершая дополнительную работу и повышая выработку электрической энергии. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях (ТЭС) и атомных электрических станциях (АЭС) при утилизации низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды тепловым насосом с целью повышения энергоэффективности ТЭС, устройство и работа которых достаточно хорошо известны («Теплотехника» под общей редакцией И.Н. Сушкина, М, Металлургия, 1973 г (рис. 35, 2, стр. 449).

Для работы конденсатора паровой турбины создается система его охлаждения, в которой вода подается от насосной станции, отбирая тепло от рабочего тела, переводя пар в жидкость и возвращается в водоем - пруд-охладитель. Поскольку вода, является важным, с позиции стоимости и экологии веществом, поэтому организуется замкнутый цикл, в котором водоем является элементом системы охлаждения, где должно быть отведено тепло, получаемое охлаждающей водой от пара в конденсаторе. Следует отметить, что существующие оборотные циклы на ТЭС (ТЭЦ) в настоящее время не имеют эффективно действующих охладительных элементов, будь то пруд, фонтанирующий бассейн или градирня.

Охлаждение потока воды в этих устройствах происходит за счет частичного ее испарения как наиболее эффективного механизма отвода тепла, что приводит к соответствующим безвозвратным потерям воды и тепловой энергии. (Для охлаждения на 6°С необходимо испарить 1% охлаждаемой воды). Кроме того, такие устройства весьма громоздки, требуют значительных материальных затрат на сооружение и не всегда полностью устраняют отмеченный недостаток, т.к. эффективность их во многом зависит от сезона. Поэтому в некоторых случаях актуальным становится вопрос о принятии дополнительных мер по более эффективному использованию существующих устройств или применению иных способов охлаждения циркуляционной воды.

В настоящее время интенсивно развивается область энергосберегающей техники, к разряду которой относятся «Тепловые насосы» (ТН). Тепловой насос работает по обратному термодинамическому циклу, аналогичному обратному циклу Карно и по определению представляет собой машину, которая способна передавать тепло от окружающей среды с низким потенциалом к среде с более высоким потенциалом. Известно, что к.п.д. цикла теплового насоса достаточно высок вследствие того, что затраты энергии на его работу в несколько раз меньше той тепловой энергии, которую он «перекачивает».

Известен способ работы тепловой электрической станции, по которому весь поток обратной сетевой воды, возвращаемый от потребителей, нагревают паром отборов турбины в нижнем и в верхнем сетевых подогревателях, а также в конденсаторе теплонасосной установки теплотой, отведенной от обратной сетевой воды в испарителе теплонасосной установки, после чего направляют потребителям (патент RU №2275512, МПК F01K 17/02, опубл. 11.10.2004).

Известно также устройство для утилизации энергии низкотемпературных теплоносителей (RU 32578, МПК F03G 7/00, опубл. 2003), принятое за прототип и содержащее турбину с электрогенератором и теплопотребитель. Устройство снабжено тепловым насосом, конденсатор приемного теплообменника которого включен в паросиловой контур на выходе отработанного пара из турбины, а нагреватель выходного теплообменника - на теплопотребитель.

Недостатком способа и устройства является то, что получаемое с их помощью низкопотенциальное тепло не может быть использовано непосредственно в основной технологической схеме АЭС или ТЭС.

Также наиболее близким техническим решением является способ для утилизации тепловой энергии воды, охлаждающей конденсатор паровой турбины, содержащее первый тепловой насос с приемным и выходным теплообменниками, компрессором и дросселем, образующими испарительно-конденсационный контур, второй тепловой насос со своим испарительно-конденсационным контуром заполненным теплоносителем с температурой кипения выше температуры кипения теплоносителя первого теплового насоса при рабочих условиях, при этом приемный теплообменник второго теплового насоса является одновременно выходным теплообменником первого теплового насоса, выходной теплообменник второго теплового насоса соединен с теплопотребителем - трубопроводом конденсата паровой турбины, а приемный теплообменник первого теплового насоса установлен на трубопроводе сбросной линии охлаждения конденсатора, или в паровом пространстве конденсатора турбины (патент RU 79431 МПК А62В 27/00, опубл. 04.09.2008).

Недостатком способа является невозможность управления работой конденсатора паровой турбины за счет температуры охлаждающей воды.

Технической проблемой, решаемой изобретением, является повышение энергоэффективности работы ТЭС выработкой электроэнергии на тепловом потреблении.

Данная техническая проблема решается тем, что в предлагаемом способе повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающем преобразование тепловой энергии пара в электрическую на турбогенераторе, охлаждение отработанного пара в конденсаторе паровой турбины охлаждающей водой, стабилизацию работы конденсатора паровой турбины, за счет отбора тепла тепловым насосом и отдачи тепла потребителю, согласно изобретению, отбор тепла осуществляют на подводящем трубопроводе охлаждающей воды конденсатора паровой турбины при помощи испарителя теплового насоса и используют отобранное тепло для подогрева конденсата, идущего с конденсатора паровой турбины, путем передачи тепла в конденсаторе теплового насоса.

Данная техническая проблема решается также тем, что в предлагаемом устройстве для повышения энергоэффективности паросиловой установки, включающем испаритель теплового насоса, конденсатор теплового насоса, компрессор и дроссель, образующие испарительно-конденсационный контур, заполненный теплоносителм, согласно изобретению, испаритель теплового насоса подключен к подвоящему трубопроводу охлаждающей воды конденсатора паровой турбины, а конденсатор теплового насоса подключен к трубопроводу конденсата паровой турбины. Технический результат, получаемый при использовании предлагаемого изобретения заключается в том, что предлагаемый способ увеличения энергоэффективности работы паросиловой установки и устройство для его осуществления, предусматривает установку испарителя теплового насоса на подводящей линии охлаждающей воды для отбора тепла и стабилизации технических параметров работы конденсатора, а конденсатор теплового насоса устанавливается на трубопроводе конденсата паровой турбины, для передачи тепла. Таким образом, за счет теплового насоса понижение температуры охлаждающей воды до проектного уровня и постоянное удержание этого уровня повышает энергоэффективность и устойчивость работы паросиловой установки, а также снижает расход топлива на подогрев конденсата, подаваемого в котел.

В настоящее время мощные паросиловые установки запроектированы на давление в конденсаторе Р=0,004 МПа, чему соответствует температура насыщения tн=28,6°С. Это может быть обеспечено за счет температуры воды 20-22°С. Но летом это практически недостижимо, температура охлаждающей воды достигает 28-30°С, с соответствующим повышением температуры в конденсаторе до 45-49°С (по данным Западно-Сибирской ТЭЦ, филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»). Давление возрастает до уровня Р=0,012 Мпа, что дает снижение к.п.д. паросиловой установки.

Предлагаемое изобретение проиллюстрировано схемой паросиловой установки.

Установка содержит турбоагрегат, состоящий из цилиндра высокого давления (ЦВД) 1, цилиндра среднего давления (ЦСД) 2, цилиндра низкого давления (ЦНД) 3, электрогенератора 4; конденсатор 5, конденсатный насос 6, паровые эжекторы 7, хозяйственный эжектор (ХЭ-40) 8, подогреватель сальниковый (ПС-125) 9; тепловой насос 10, который состоит из испарителя 11, циркуляционного насоса (компрессора) 12, конденсатора-теплообменника 13 и дроссельного клапана 14; деаэратор 15 (6 ата), питательный электронасос (ПЭН) 16, подогреватели высокого давления (ПВД) 17; паровой котел 18 с пароперегревателем 19; система охлаждения отработанного пара, которая включает в себя, береговую насосную станцию (БНС) 20, пруд-охладитель 21, холодный канал 22; насосную станцию 23; система химводоочистки, включающая насосную станцию подпитки теплосети (НПТС) 24 и химводоочистку 25.

Установка работает следующим образом.

В турбину паросиловой установки подается пар, который проходя последовательно через цилиндр высокого давления 1, среднего давления 2 и низкого давления 3 отдает свою энергию, которая используется для электрогенератора 4.

После этого пар проходит в конденсатор 5, где поддерживается пониженное давление (вакуум), что обеспечивает заданную температуру насыщения, необходимую для превращения пара в конденсат, имеющего жидкое состояние. Далее конденсат идет через систему устройств - конденсатный насос 6, паровые эжекторы 7, хозяйственный эжектор 8, подогреватель сальниковый 9, через конденсатор-теплообменник 13 теплового насоса 10. Затем конденсат поступает в деаэратор 15, для удаления растворенных газов, питательным электронасосом 16, перекачивается через элементы подогревателей высокого давления 17 и после подается в котел 18 с пароперегревателем 19.

Для создания системы охлаждения отработанного пара устанавливается береговая насосная станция 20, пруд-охладитель 21, холодный канал 22, насосная станция 23 и 24, и отдельная линия подпитки котла через установки химводоочистки 25.

На подводящей линии охлаждающей воды конденсатора 5 устанавливается испаритель 11 теплового насоса 10, доводящий температуру охлаждающей воды до уровня 20-22°С, позволяющей обеспечить проектную температуру в конденсаторе 5. После сжатия в компрессоре 12 теплового насоса 10 рабочий агент повышает свою температуру до 130-140°С и подается в конденсатор-теплообменник 13, где при конденсации отдает тепло основному конденсату паровой турбины, подогревая его до режимной температуры, которая ранее достигалась за счет использования подогревателя низкого давления. В тепловом насосе 10 рабочее тело (хладон) после конденсации в конденсаторе-теплообменнике 13 проходит через дроссельный клапан 14, затем в испаритель 11 и цикл теплового насоса 10 повторяется.

Положительным эффектом, при использовании предлагаемого изобретения, является то, что, полученное тепло можно использовать для подогрева конденсата, полностью исключив использование подогревателя низкого давления, а так как при этом не будет осуществляться промежуточный отбор пара из цилиндра среднего давления турбины, то этот пар пройдет через остальные ступени турбины, совершая дополнительную работу и повышая выработку электрической энергии при том же расходе пара на турбину.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 47.
23.03.2019
№219.016.ec76

Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Изобретение может быть использовано для электродуговой механизированной сварки под флюсом. Флюс содержит шлак производства силикомарганца, включающий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, и флюс-добавку при следующем соотношении компонентов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682730
Дата охранного документа: 21.03.2019
29.03.2019
№219.016.edf3

Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке и наплавке сталей под флюсом. Флюс содержит пыль газоочистки производства силикомарганца 59-67 мас. % и жидкое стекло 33-41 мас. %. Изобретение обеспечивает уменьшение стоимости производства флюса и сварочного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683164
Дата охранного документа: 26.03.2019
29.03.2019
№219.016.ee2d

Флюс для механизированной сварки и наплавки сталей

Изобретение может быть использовано при электродуговой механизированной сварке и наплавке сталей под флюсом. Флюс содержит шлак производства силикомарганца, включающий диоксид кремния, оксид алюминия, оксид кальция, оксид магния, оксид марганца, оксид железа, и флюс-добавку, состоящую из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683166
Дата охранного документа: 26.03.2019
02.05.2019
№219.017.48c0

Способ определения сопротивляемости горных пород хрупкому разрушению

Изобретение относится к горному делу и может быть использовано для определения сопротивляемости горных пород хрупкому разрушению. Способ включает воздействие на горную породу твердосплавным индентором с последующей фиксацией усилия в момент хрупкого разрушения породы. Индентор представляет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686783
Дата охранного документа: 30.04.2019
27.05.2019
№219.017.61d5

Пространственный механизм для захвата, удержания и перемещения объектов

Изобретение относится к механизмам, применяемым в технике для получения заданного движения выходного звена, и может быть использовано, в частности, в медицине при проведении лапароскопических операций. Механизм содержит стойку, кривошип, винтовой шатун, гайку с жестко установленным на ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689270
Дата охранного документа: 24.05.2019
08.06.2019
№219.017.75c3

Шихта порошковой проволоки

Изобретение может быть использовано при наплавке рабочих поверхностей деталей металлургического оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по твердости и износостойкости. Шихта порошковой проволоки содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: пыль газоочистки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690874
Дата охранного документа: 06.06.2019
08.06.2019
№219.017.75d2

Способ выделения металлического кремния из шлака технического кремния

Изобретение относится к области цветной металлургии и может быть использовано в производстве технического кремния и ферросилиция. Способ включает приготовление шихты из шлака, полученного при рафинировании кремния с введением шлакообразующих и растворителя, плавление шихты и выдержку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690877
Дата охранного документа: 06.06.2019
19.07.2019
№219.017.b6b2

Оригами механизм

Изобретение относится к области машиностроения, а более конкретно к устройствам, применяемым в технике для трансформации плоских конструкций в пространственные. Оригами механизм содержит стойку, ведущее звено, шатун и коромысло. Сферические шарниры в обеих кинематических цепях установлены на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694704
Дата охранного документа: 16.07.2019
07.09.2019
№219.017.c882

Способ многослойной наплавки теплостойкими сталями высокой твердости в азотсодержащей среде

Изобретение может быть использовано при наплавке рабочих поверхностей деталей горно-металлургического оборудования, к которым предъявляются повышенные требования по твердости и износостойкости. Осуществляют предварительный подогрев наплавляемой заготовки до температуры выше температуры начала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699488
Дата охранного документа: 05.09.2019
07.09.2019
№219.017.c8e5

Способ нанесения электроэрозионностойких покрытий на основе оксида меди и серебра на медные электрические контакты

Изобретение относится к технологии нанесения покрытий на медные электрические контакты. Способ включает электрический взрыв композиционного электрически взрываемого проводника, состоящего из двухслойной плоской серебряной оболочки массой 60-360 мг и сердечника в виде порошка оксида меди массой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699486
Дата охранного документа: 05.09.2019
Показаны записи 1-2 из 2.
10.04.2015
№216.013.3a79

Способ изготовления пакетов элементов остекления ограждающих конструкций зданий

Изобретение относится к области строительства, а именно к конструкциям остекления и способам их изготовления. Задачей данного изобретения является разработка улучшенного теплоизолирующего элемента стеклопакета, лишенного недостатков обычных вакуумных стеклопакетов, стеклопакетов, заполненных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546457
Дата охранного документа: 10.04.2015
26.08.2017
№217.015.d4b7

Газовая плоскопламенная горелка со встроенным радиационным рекуператором

Изобретение относится к горелочным устройствам тепловых агрегатов, используемых в различных отраслях промышленности. Газовая плоскопламенная горелка со встроенным радиационным рекуператором содержит дымовую трубу, воздушную трубу, газовую трубу с отверстиями для выхода газа. Прямая дымовая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622357
Дата охранного документа: 14.06.2017
+ добавить свой РИД