164245. lajstromszámú szabadalom • Hűtőrendszer fűtőturbinákhoz

3 164245 4 juk és ezzel a fűtési igényt mesterségesen az erőmű teljes terhelhetőségének megfelelő érték­re állítjuk be. A segédhűtőkör egyébként alapvetően kétféle megoldásban valósulihat meg. Az egyik meg­oldás szerint a segédhűtőkör a találmány értel­mében a fővízkörrel hőcserélőn át van csatolva és természetes vízforrást, valamint ennek vizét a segédhűtőkörön át keringtető szivattyút tar­talmaz. Ez az az eset, amikor a fel nem hasz­nált hőmennyiségek a fogyasztók után vonjuk el. A másik alapvető megoldás értelmében a kondenzátor kombinált felületi- és keverőkon­denzátorként van kialakítva, amelynek gőz­oldala van szivattyút és száraz hűtőtornyot tar­talmazó segédhűtőkörbe iktatva. Nyilvánvaló, hogy az utóbbi esetben lényegében az úgyneve­zett Heller-rendszerű légkondenzációról van szó, amelynek lényege, hogy száraz hűtőtorony keve­rőkondenzátorral van társítva. A hőcserélőn át csatolt segédhűtőkörbe természetes vízforrás he­lyett például nedves hűtőtornyot iktathatunk, amelynek vízveszteségét külső forrásból pótol­juk. Kombinált felületi- és keverőkondenzátor esetén viszont, ha a kondenzátor többfokozatú kondenzátorként van kialakítva, fokozatai a fűtővízkörben sorba, a segédhűtőkörben pár­huzamosan kapcsolhatók. Olyan megoldás is le­hetséges azonban, amelynél a kondenzátor fo­kozatai a segédhűtőkörben is sorba vannak köt­ve. Ilyen esetben a segédhűtőfeörben sorbakap­csolt fokozatok között a kondenzátum és a hűtő­víz keverékének átfolyását biztosító szintkülönb­ség állhat fenn. Ha ilyen szintkülönbség léte­sítésére például a korlátozott helyviszonyok miatt nem lehetőség, a kondenzátum és a hűtő­víz keverékét átemelő szivattyúval oldhatjuk a segédhűtőkörben sorbakapcsolt fokozatok kö­zé, meg a keringtetés feladatát, amikoris a szi­vattyút iktatjuk. A találmányt részletesebben a rajz alapján isimertetjük, amelyen fűtőturbinákhoz való hűtő­rendszert hagyományos és többféle találmány szerinti megoldásban tüntettük fel. A rajzon: Az 1. ábra fűtőturbina hagyományos fűtő­rendszerét feltüntető kapcsolási vázlat. A 2—7. ábrákon a találmány szerinti hűtő­rendszer különféle példakénti kiviteli alakjának kapcsolási vázlata látható. A rajzon azonos hivatkozási számok hasonló részleteket jelölnek. A rajzon úgynevezett fűtőerőműnek az a része látható, amely a fűtőerőmű 1 fűtőturbináját és a fűtőturbinával társított hűtőrendszert foglalja magában. Az 1 fűtőturbina 2 generátort hajt. Kiömlése 3 felületi kondenzátorhoz csatlakozik, amelyből a lecsapódott gőz kondenzátum alak­jában a fűtőerőműnek a rajzon fel nem tünte­tett tápvíztartójába, illetőleg kazánjába kerül vissza. A szállításról 7 szivattyú gondoskodik. A 3 felületi kondenzátum I fűtővízkör van át­vezetve, amelybe 4 fogyasztó és 5 szivattyú van iktatva. Az 1. ábra alapján könnyen belátható, hogy az ilyen elrendezésű fűtőturbina csak akkor tud gazdaságosan üzemelni, ha a 4 fogyasztó elegendő hőt von el ahhoz, hogy a 3 kondenzá­torban az 1 fűtőturbina teljes terhelésének megfelelő vagy ehhez közeleső nyomás álljon be. Ha a 4 fogyasztó fogyasztása kevés vagy teljesen megszűnik, az 5 szivattyú által szállí­tott és a 3 kondenzátor vízoldalán fölmelegedett víz nem tud lehűlni, úgy hogy olyan hőfokon lép a 3 kondenzátorba, amelynél már semmi vagy csak nagyon kevés gőzt tud kondenzálni. Ilyen körülmények között az 1 fűtőturbina üze­me már nyilván nem gazdaságos. Ezzel szemben a 2. ábrán látható találmány szerinti megoldás esetén az I fűtővízkörrel 6 hőcserélőn át II hűtővízkör van csatolva, amely­be természetes 9 vízforrás van iktatva. A víz­forrás például valamilyen nyílt víz, például tó vagy folyó lehet. Fűtési idényben az I fűtővíz­körben viszonylag hideg víz kering, mert a 4 fogyasztó a 3 felületi kondenzátorban kondenzá­lódó gőzből felszabaduló és a fűtővíz által fel­vett meleget teljesen fölemészti. Meleg időben azonban a 4 fogyasztó hőigénye csökken és ek­kor az I fűtővízkörben keringő víz hőmérsék­lete már nagyobb mint előbb, aminek követ­keztében növekednék a 3 kondenzátorban ural­kodó ellennyomás és ezzel csökkenne az 1 fűtő­turbina hatásfoka. Ezt azonban a 6 hőcserélő megakadályozza. Ebben ugyanis a két I és II kör találkozik egymással és a fűtővíz melegét a II segédhűtőkörben keringő hűtővíz veszi át. A 3 felületi kondenzátorba tehát ismét hideg hűtővíz jut, a II segédhűtőkörbe jutó meleg viszont a 9 természetesen vízforrásban disszi­pálódik. Ez a folyamat a rendszer, illetőleg a természetes hűtővízforrás adataival meghatáro­zott keretek között automatikusan megy végbe, mert a 6 hőcserélő úgy van méretezve, hogy a természetes 9 vízforrás feltételezett hőmérsék­lete mellett az I fűtővízkör melegét akkor is el tudja vonni, ha a 4 fogyasztó kikapcsolódik. Ha a 4 fogyasztó is igényel hőt, a 6 hőcserélő terhelése csökken és így bőven van kapacitás arra, hogy a fölös hőmennyiség a természetesen 9 vízforrásban disszipálódjék. A 2. ábra szerinti példakénti kiviteli alak alkalmazása különösen olyan esetben, célszerű, amikor a természetes 9 vízforrás ténylegesen rendelkezésre áll. Előfordulhat azonban, hogy ilyen vízforrás nem áll rendelkezésre, amint ez napjainkban a világméreteket öltő vízhiány következtében egy­re gyakrabban fordul elő. Ilyenkor a 3. ábra szerinti példakénti kiviteli alakot alkalmazhat­juk, ahol a II segédhűtőkörbe a természetes 9 vízforrás helyett nedves 10 hűtőtorony van ik­tatva. A II hűtővízkörben fölmelegedett víz a nedves 10 hűtőtoronyban! önmagában ismert módon visszahűl. A visszahűtéshez alkalmazott víz természetesen párolog. A párolgás következ­tében beálló viszonylag csekély vízveszteséget a rajzon föl nem tüntetett külső forrásból pótol­hatjuk. A hűtőrendszer egyébként ugyanúgy működik, mint az előbb. Ahol a vízzel való takarékosság annyira döntő 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom