BE336735A - - Google Patents

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BE336735A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K3/00Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein
    • F01K3/18Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters
    • F01K3/26Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam
    • F01K3/262Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam by means of heat exchangers
    • F01K3/265Plants characterised by the use of steam or heat accumulators, or intermediate steam heaters, therein having heaters with heating by steam by means of heat exchangers using live steam for superheating or reheating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01KSTEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
    • F01K7/00Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating
    • F01K7/34Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • F01K7/38Steam engine plants characterised by the use of specific types of engine; Plants or engines characterised by their use of special steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating the engines being of turbine type

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



   Installation de force motrice à plusieurs étages. 



  J 
Dans les installations de force motrice à plu- . sieurs étages ou degrés, auxquelles de la vapeur est pri- se pour des applications de réchauffage et qui travail- lent avec   un   surchauffage intermédiaire, on s'est heurté jusqu'à présent à des difficultés en tant qu'il est 

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 nécessaire de prévoir un nombre considérable de raccorde- ments et de tuyaux, qui provoquent des pertes de chaleur et de pression. De plus, des dispositifs de réchauffage et de surchauffage séparés exigent des dispositifs régu- lateurs particuliers, qui font que la construction, de la ma chine devient compliquée. 



   La présente invention supprime ces inconvé- nients du fait que les quantités de chaleur servant au réchauffage sont tirées directement de la quantité de va- peur à surchauffer. 



   Le dessin ci-Joint représente schénatiqueement, à titre d'exemples, deux formes d'exécution de   l'inven-   tion. Cos formes diffèrent l'une de l'autre du fait que, dans la forme de la fig. l la vapeur de la chaudière sert directement au surchauffage, tandis que dans la forme de la fig. 2 le surchauffeur est chauffé par un système par-   ticulier.   



   Dans les formes d'exécution représentées à ti- tre d'exemples, on a choisi un générateur de vapeur de 
Benson, mais il est évident que la disposition de l'inven- tion peut être appliquée à une installation à vapeur dési- rée quelconque. 



   Dans la fig. 1, l'eau d'alimentation de chau- dière est conduite à un système tubulaire 1 qui est chauffé par un brûleur 2. Une conduite 3 mène aux con-   sommateurs.   La conduite 3 se divise au point 4. Une branche passe par une machine auxiliaire 5 qui sert en même temps de machine d'étranglement, aune machine principale, tandis que l'autre branche se dirige vers le serpentin surchauffeur 7. La vapeur quitte la tur- bine 6 par la tubulure 8 et pénètre dans un réser- voir 9. On a disposé dans le réservoir 9, en plus du serpentin de chauffage 7, un autre serpentin 12, 

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 qui est parcouru par l'eau d'alimentation de la chaudiè- re qu'une pompe il refoule du réservoir 13 à travers le serpentin, 12 et .de là par la conduite 14 au systè- me tubulaire 1.

   Entre les deux serpentins, on a disposé un cylindre 15 qui est isolé par une couche calorifuge 16. Ce réservoir agit de la manière suivante : la va- peur de machine sortant de la tubulure 8 se divise dans. le réservoir une partie de cette vapeur baigne le ser- pentin de chauffage 7 parcouru par la vapeur de la chau- dière, tandis que l'autre partie entre en contact avec le serpentin 12 parcouru par l'eau d'alimentation froi- de. Cette vapeur est en conséquence condensée. Elle cè- de sa chaleur à l'eau d'alimentation de la chaudière, tandis que le condensé coule par une conduite 46 au ré- servoir 13. La vapeur baignant le serpentin de chauffa- ge 7 est surchauffée et passe par une conduite 17 à la machine 18, qu'elle quitte par la conduite 19. El- le est condensée dans le condenseur 20, et le condensé est débité par uno conduite 21 dans le réservoir 13. 



  Ainsi que mentionnée la vapeur de la chaudière cède dans le serpentin 7 sa chaleur à la vapeur d'échappement de la machine 6 et se condense en conséquence. Elle est ramenée par la conduite 10 à la pompe qui la renvoie à la chaudière. Le cas échéant, le condensé peut être re- foulé du serpentin 7 directement dans la conduite 14, ainsi qu'indiqué par la ligne pointillée 22. La circu-   lation   de l'eau d'alimentation est donc la suivante : Du réservoir 13, l'eau passe par la pompe 11, par la conduite 23 au serpentin 12, de ce serpentin par la conduite 23 au système tubulaire 1, puis par la con- duite 3 au serpentin 7, et elle retourne par la con- duite 10 au système tubulaire 1. 



   Dans la fig. 2 les   marnes   signes de référence 

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 désignent les mêmes parties que dans la fig. 1. Un sys- tème tubulaire 1 est chauffé par un brûleur 2. L'eau d'alimentation d'un réservoir 13 passe, au moyen d'une pompe d'alimentation 11, par la conduite 23 à travers le serpentin d3 réchauffage 12, et de ce serpentin par une conduite 14 au système tubulaire 1. La vapeur est étranglée à la pression de consommation dans une machine auxiliaire .5, débite du travail dans une machine prin- cipale 6 et pénètre par la tubulure 8 dans le réser- voir 9, où elle est surchauffée pour passer par une conduite 17 à une   deuxième     machine   ou à un étage plus bas.

   La vapeur d'échappement passe par une conduite 19 dans le condenseur 20,   d'où   le condensé passe par une conduite 21 au réservoir 13. A l'encontre de ce qui se passe dans la forme d'exécution de la fig. 1, le ser- pentin 7 n'est pas chauffé directement par la vapeur de la chaudière, rais par un système séparé qui se com- pose des tubes 24, du brûleur 25, d'une pompe de ren- versement 26 et des conduites 27 et 28. L'emploi d'un système chauffé séparément offre divers avantages suivant le porteur de chaleur employé, par exemple l'a- vantage que la pression employée dans la système peut être plus basse en raison de l'emploi d'un liquide à point d'ébullition plus élevé, ce qui représente une éco- nomie en frais de construction. 



   La disposition de l'invention offre l'avantage qu'un réglage particulier du circuit de réchauffage n'est pas nécessaire ; suivant la quantité d'eau d'alimentation coulant à travers le serpentin 12 et suivant sa tempéra- ture, de la vapeur est séparée de la quantité de vapeur arrivant par la tubulure 8 dans une mesure telle que la quantité de chaleur contenue dans cette vapeur chauf- fe l'eau d'alimentation dans une raeaure correspondant à   lrétat   de cette eau.

Claims (1)

  1. -: REVENDICATIONS 1 Installation de force motrice à plusieurs. étages, avec réchauffage et sur chauffage de la vapeur, installation caractérisée en ce que la quantité de cha- leur servant au réchauffage est directement tirée de la quantité de vapeur à surchauffer.
    2 Disposition d'après 1 , caractérisée en ce que la quantité de chaleur servant au réchauffage se règle d'elle-même automatiquement suivant la quantité d'eau d'alimentation passant à travers le dispositif d'.é- change thermique, de sorte qu'on peut supprimer des dis- positifs de réglage particuliers.
    3 Disposition d'après 1 et 2 , caractérisée en ce que les dispositifs d'échange thermique servant au réchauffage et au surchauffage sont réunis au point de vue de la construction.
    4 Disposition d'après 1 à 3 , caractérisée en ce qu'on a disposé dans un récipient, auquel est con- duite la vapeur à traiter, plusieurs dispositifs d'é- change thermique, notamment tubulaires, qui sont par- courus en partie par la vapeur de chauffage, en partie par l'eau d'alimentation, et qui sont baignés par la vapeur amenée, de sorte qu'une partie de cette vapeur cède sa chaleur à un dispositif d'échange, tandis que l'autre partie reçoit de la chaleur de l'autre disposi- tif pour le surohauffage, des cloisons intermédiaires assurant une séparation de la vapeur cédant de la chaleur et de la vapeur absorbant de la chaleur.
    5 Disposition d'après 1 à 4 , caractérisée en ce que le dispositif de surchauffe est parcouru par la vapeur de la chaudière.
    6 Disposition d'après 1 à 3 , caractérisée . en ce que pour la chauffage du dispositif de surchauffe on se sert d'un système chauffé séparément./ @
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