BE506005A - - Google Patents

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BE506005A
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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
    • 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steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating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steam systems, cycles or processes; Control means specially adapted for such systems, cycles or processes; Use of withdrawn or exhaust steam for feed-water heating the engines being of extraction or non-condensing type; Use of steam for feed-water heating
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
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    • F01K17/00Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant
    • F01K17/02Using steam or condensate extracted or exhausted from steam engine plant for heating purposes, e.g. industrial, domestic

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  INSTALLATION DE FORCE MOTRICE.A VAPEUR EQUIPEE D'UNE TURBENE A 
CONTREPRESSION. 



   La présente invention concerne une installation de force motrice à vapeur équipée d'une turbine à contrepression, dans laquelle la vapeur d'é- chappement sort de cette turbine encore surchauffée et est précipitée au moins partiellement dans un échangeur de chaleur. 



   Pour les installations de force motrice   à   vapeur, qui fonction- nent à des pressions de vapeur élevées, par exemple supérieures à 100 atm., on a déjà proposé de précipiter la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression sur le côté de la vapeur de chauffage d'un échangeur de cha- leur construit en transformateur de vapeur, et d'utiliser pour le chauffage des applications industrielles ou similaires, la vapeur secondaire produite sur le côté opposé d'un transformateur de ce genre. Dans de tels cas il est   fréquemment   nécessaire de surchauffer la vapeur secondaire, soit pour empê- cher sa condensation par exemple dans des longues conduites de distribution, soit parce que les appareils consommateurs exigent de la vapeur surchauffée. 



   Si on fait fonctionner une installation de force motrice à va- peur de ce genre avec de la vapeur vive   d'une   température par exemple de   560-600 G,   au lieu d'une température de 500 C, la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression sort de celle-ci à une température proportion- nellement plus élevée, et contient en   conséquence   une quantité de chaleur proportionnellement plus élevée. Si on opère avec de la vapeur vive plus fortement surchauffée, grâce à la quantité de chaleur plus importante que contient dans ce cas la vapeur d'échappement sur le côté chauffant du trans- formateur de vapeur, on a besoin d'une quantité de vapeur primaire   plus fai-   ble pour la production d'une quantité déterminée de vapeur secondaire.

   A ce point de vue, il suffit donc d'introduire dans la,turbine à contrepres- sion une quantité plus réduite de vapeur vive, ce qui entraîne une réduc- tion proportionnelle de la puissance fournie par la turbine à contrepres- sion, 

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 Il est vrai que, jusqu'à un certain degré, cet effet est compensé par la température plus élevée de la vapeur vive à détendre dans la turbine à contrepression. Néanmoins, on a trouvé que, dans les installations de for- ce motrice de construction usuelle équippées d'une turbine à contrepres- sion et d'un transformateur de vapeur, une augmentation de la surchauffe de la vapeur au-delà du niveau généralement envisagé ne donne qu'une aug- mentation insignifiante de la puissance produite par la turbine à contre- pression. 



   Suivant la présente invention,on peut remédier à cet inconvé- nient en faisant précéder le transformateur de vapeur, destiné à la préci- pitation de la vapeur encore surchauffée,d'au moins un appareil dans le- quel la vapeur d'échappement surchauffée cède au moins une partie de sa chaleur de surchauffe avant d'entrer dans le transformateur de vapeur. 



   Si la.vapeur secondaire produite dans le transformateur doit être à son tour surchauffée, la vapeur d'échappement de la turbine à contrepres- sion peut céder à cette vapeur secondaire une partie de sa chaleur de sur- chauffe, ou encore elle peut.céder une partie de cette chaleur de surchauf- fe au condensat produit sur le côté chauffant du transformateur de vapeur par la précipitation de la vapeur d'échappement de la turbine à contrepres- sion, et ce au cours du trajet de ce condensat vers le générateur de vapeur de l'installation. 



   On peut également appliquer le principe suivant l'invention par exemple lorsque la précipitation de la vapeur d'échappement surchauffée a lieu dans un condenseur, dans lequel l'eau de refroidissement est consti- tuée par de l'eau destinée à circuler dans les tuyauteries d'une installa- tion de chauffage à l'eau chaude. Dans ce cas, la vapeur d'échappement sur- chauffée peut, avant son entrée dans le condenseur, céder au moins une par- tie de sa chaleur de surchauffe à l'eau de circulation après sa sortie du condenseur. 



   Dans la présente description, on désignera par le terme général "échangeurs de chaleur" aussi bien les transformateurs de vapeur que les -condenseurs destinées à la précipitation de la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression. 



   Dans une installation de force motrice à vapeur suivant l'inven- tion, il est donc possible d'obtenir une réduction de la température de surchauffe de la vapeur d'échappement de la turbine avant son entrée dans l'échangeur de chaleur dans lequel elle doit être précipitée. En conséquen- ce, et même dans le cas d'une augmentation de la quantité et de la tempé- rature de la vapeur fraîche, la quantité de chaleur que contient la vapeur d'échappement peut être amenée à la valeur exactement nécessaire pour ob- tenir sous les conditions en question à l'échappement, sur le côté de l'é- changeur auquel la chaleur est transmise, une quantité de vapeur secondai- re prédéterminée ou une température prédéterminée de l'eau, par exemple de celle circulant dans une installation de chauffage à l'eau chaude. 



   Par rapport à une installation de force motrice à vapeur, dans laquelle la vapeur d'échappement surchauffée ne cède aucune chaleur de sur- chauffe avant son entrée dans un échangeur de chaleur destiné à sa précipi- tation, il est-possible - (toujours en supposant qu'on désire obtenir la même quantité de vapeur secondaire ou la même température de l'eau) - d'augmenter la quantité de vapeur à introduire dans l'échangeur précité et, par conséquent, le débit de vapeur traversant la turbine à contrepres- sion, ce qui se traduit par une augmentation proportionnelle de la puissan- ce produite   par'la turbine   à contrepression. 



   Etant donné que, dans les installations à contre-pression on a la tendance d'augmenter autant que possible la puissance produite, on a tenté d'obtenir cette augmentation par une élévation de la pression de la vapeur vive et par l'application d'une plus forte surchauffe. Cependant, ce moyen a donné une augmentation tellement faible de la puissance pro- duite que la dépence supplémentaire n'offrait aucun intérêt. 

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   Etant donné que, dans une installation suivant l'invention, une partie de la chaleur de surchauffe de la vapeur d'échappement est prélevée et utilisée avant l'entrée dans l'échangeur de chaleur destiné à la préci- pitation, on peut obtenir dans cette installation une augmentation impor- tante de la puissance à contrepression par une augmentation de la surchauf- fe de la vapeur,de sorte que l'augmentation de la surchauffe de la vapeur vive redevient effectivement très économique. 



   Le dessin annexé représente schématiquement deux-modes de réali- sation de l'objet de l'invention. 



   La fig. 1 montre un mode de réalisation dans lequel la vapeur d'échappement surchauffée est précipitée dans un transformateur de vapeur. 



   La fig. 2 montre un mode de réalisation dans lequel la vapeur d'échappement surchauffée est précipitée dans un condenseur, dont l'eau de refroidissement est l'eau de circulation d'une installation de chauffa- ge à l'eau chaude. 



   Sur la fig. 1 du dessin, 1 désigne le générateur de vapeur, con- stitué par une chaudière, d'une installation de force motrice à vapeur. La vapeur produite dans la chaudière 1 passe par un surchauffeur 2 et arrive par un conduit 3 dans une turbine à contrepression 4 qui actionne par exem- ple un générateur de courant électrique 5. 



   La vapeur d'échappement encore surchauffée sortant'de la turbine à contrepression 4 arrive par un conduit   61   dans la partie chauffante d'un échangeur de chaleur 6 et passe ensuite par un conduit 62 dans la partie chauffante d'un deuxième échangeur de chaleur 7, pour passer finalement par un conduit 63 dans la partie chauffante 8 d'un échangeur fonctionnant en transformateur de vapeur. La vapeur d'échappement de la turbine à contre- pression 4, précipitée sous la forme de condensat sur le côté chauffant ou primaire 8, est d'abord refoulée par une pompe 9 à travers le côté chauf- fé de l'échangeur de chaleur 7 et ensuite, par un conduit la sous la forme d'eau d'alimentation, dans la chaudière 1. 



   11 désigne le côté de la vapeur secondaire du transformateur de vapeur dans lequel arrive par un conduit 12 un liquide refoulé par une pompe 13. Ce liquide peut être constitué par un mélange de condensat et d'eau fraîche aspire par,la pompe 13 par un conduit 14 dans un réservoir 15. La vapeur secondaire produite sur le côté 11 du transformateur de va- peur passe par le côté chauffé de l'échangeur de chaleur 6 dans lequel elle est surchauffée pour passer dans cet état par un conduit   16. A   ce conduit sont raccordés des appareils consommateurs de vapeur 17 et 18. Le condensat précipité dans le consommateur de vapeur 17 s'écoule par un con- duit 19 dans le réservoir 15. Le condensat formé dans le consommateur de vapeur 18 peut, par exemple, s'écouler à l'extérieur.

   Le reste de la va- peur secondaire surchauffée peut passer par le conduit 16, par exemple dans une installation de chauffage. 



   Dans l'installation de force motrice à vapeur qui vient d'être décrite, la vapeur d'échappement surchauffée sortant de la turbine à con- trepression 4 cède donc une partie de sa chaleur avant son entrée dans le côté chauffant de l'éohangeur de chaleur 6 à la vapeur secondaire à sur- chauffer, et ensuite dans l'échangeur de chaleur 7 au condensat refoulé par la pompe 9 dans la chaudière 1, de sorte que la majeure partie de la chaleur de surchauffe est soutirée de la vapeur d'échappement avant son entrée dans la partie chauffante 8. 



   Sur la figure 2 du dessin, 20 désigne un générateur de vapeur, 21 un surchauffeur monté en aval de ce générateur, et 22 une turbine à contrepression fonctionnant avec la vapeu surchauffée ainsi obtenue et actionnant un récepteur de puissance utile non représenté. La vapeur sort de cette turbine 22 encore surchauffée et puis passe par un conduit   23,   ensuite par le côté chauffant d'un échangeur de chaleur 24 et finalement par un conduit 25 dans un échangeur de chaleur 26 fonctionnant en conden- seur et dans lequel elle est précipitée. La précipitation de cette va- peur est effectuée par de l'eau circulant dans une installation de chauf- 

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 fage   à   l'eau chaude,, cette eau arrivant dans le condenseur 26 par un con- duit 27 et sortant de ce condenseur par un conduit 28.

   A l'eau de circula- tion sortant du condenseur 26 est cédée dans l'échangeur de chaleur 24 au moins une partie de la chaleur de surchauffe delà vapeur d'échappement encore surchauffée de la turbine 22,qui la porte ainsi à la température d'entrée désirée. Ce mode de chauffage de l'eau de circulation, considéré au point de vue économique par rapport à l'ensemble de l'installation, est beaucoup moins coûteux que le chauffage de cette eau par de la va- peur vive directement prélevée dans la chaudière 20. 



   Le condensat formé dans le condenseur 26 est aspiré par une pom- pe 29 et réintroduit dans la chaudière 20. 



   La vapeur d'échappement surchauffée sortant d'une turbine à con- trepression peut, dans un appareil correspondant à l'échangeur de chaleur 24, céder une partie de sa chaleur de surchauffe aune eau provenant'd'une source quelconque et qui a servi, avant son entrée dans ledit appareil, a la précipitation de la vapeur d'échappement en question. 



   Si la vapeur d'échappement est toujours surchauffée après le passage à travers l'échangeur de chaleur   24,   elle peut, avant son entrée dans le oondenseur, céder d'autres parties de sa chaleur de surchauffe dans d'autres échangeurs de chaleur dans lesquels cette chaleur de sur- chauffe peut être utilement employée. 



   Si dans un échangeur de chaleur une partie seulement de la va- peur d'échappement surchauffée sortant de la turbine à contrepression est précipitée une partie au moins de la vapeur d'échappement non précipitée dans ledit échangeur peut être détendue, par exemple dans une turbine à condensation.

Claims (1)

  1. R E V E N D I C A T I O N S .
    1. - Installation de force motrice à vapeur équipée d'une tur- bine à contrepression, dans laquelle la vapeur d'échappement sort de cette turbine encore surchauffée et est au moins partiellement précipitée dans un échangeur de chaleur, caractérisée en ce que l'échangeur de cha- leur destiné à la précipitation de la vapeur d'échappement est précédé d'au moins un appareil dans lequel la vapeur d'échappement surchauffée cède au moins une partie de sa chaleur de surchauffe.
    2. - Installation selon la revendication 1, dans laquelle la vapeur d'échappement est précipitée sur le côté primaire d'un transfor- mateur de vapeur et la vapeur secondaire produite dans ce transformateur doit être surchauffée, caractérisée en ce que la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression cède au moins une partie de sa chaleur de sur- chauffe à la vapeur secondaire à surchauffer, avant .d'être précipitée dans l'échangeur de chaleur.
    3. - Installation selon les revendications 1 et 2, caractérisée en ce que la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression cède au moins une partie de sa chaleur de surchauffe'au condensat formé sur le côté chauffant du transformateur de vapeur par la précipitation de la va- peur d'échappement, et ce sur le trajet dudit condensat vers le généra- teurde vapeur de l'installation de force motrice.- 4.
    - Installation selon la revendication 1, dans laquelle la vapeur d'échappement est précipitée sur le côté primaire d'un transforma- teur de vapeur et la vapeur secondaire produite dans ce transformateur doit être surchauffée, caractérisée en ce que la vapeur d échappement surchauf- fée sortant de la turbine à contrepression cède au cours du trajet vers le côté primaire du transformateur de vapeur de la chaleur de surchauffe, tout d'abord à la vapeur secondaire à surchauffer produite dans ce trans- formateur, et ensuite au,condensat formé sur le côté primaire du trans- formateur par la précipitation de la vapeur d'échappement sortant de la <Desc/Clms Page number 5> turbine à contrepression, et ce sur le trajet de ce condensat vers le géné- rateur de vapeur de l'installation de force motrice.
    5. - Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que la vapeur d'échappement de la turbine à contrepression cède au moins une partie de sa chaleur de surchauffe à de l'eau ayant préalablement ser- vi à la précipitation de cette vapeur d'échappement dans un condenseur.
    6. - Installation selon la revendication 1, caractérisée en ce que au moins une partie de la vapeur d'échappement non précipitée dans l'échangeur de chaleur est ensuite détendue dans une turbine à condensation.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1921279A3 (fr) * 2006-07-29 2012-02-22 Walter Varlemann Procédé destiné à l'utilisation de la chaleur d'échappement durant le fonctionnement d'une turbine dotée d'un milieu à l'état de vapeur

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1921279A3 (fr) * 2006-07-29 2012-02-22 Walter Varlemann Procédé destiné à l'utilisation de la chaleur d'échappement durant le fonctionnement d'une turbine dotée d'un milieu à l'état de vapeur

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