ES2605253T3 - Central térmica de vapor y procedimiento para operar una central térmica de vapor - Google Patents

Central térmica de vapor y procedimiento para operar una central térmica de vapor Download PDF

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ES2605253T3 ES09014230.8T ES09014230T ES2605253T3 ES 2605253 T3 ES2605253 T3 ES 2605253T3 ES 09014230 T ES09014230 T ES 09014230T ES 2605253 T3 ES2605253 T3 ES 2605253T3
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Abstract

Central térmica de vapor (1) que incluye un generador de vapor (2) convencional para generar vapor, al menos una turbina (5, 9), un condensador (11) conectado a continuación de la turbina (5, 9) en el lado de escape de vapor y un sistema de tuberías de agua (14, 17), para conducir agua desde el condensador (11) al generador de vapor (2) como agua de alimentación, presentando el sistema de tuberías de agua (14, 17) un sistema de precalentadores (30) para precalentar el agua de alimentación, que incluye al menos un precalentador (31, 32) que funciona mediante vapor de toma, así como una tubería de bypass (34, 37, 40, 47) dispuesta en paralelo a ese precalentador (31, 32), caracterizada porque el sistema de precalentadores (30) presenta un equipo precalentador solar (35, 39, 45, 50) conectado en paralelo al precalentador (31, 32) que opera mediante vapor de toma (31, 32), estando dispuesto el equipo precalentador solar (39, 50) en otra tubería (38, 46) conectada en paralelo a la tubería de bypass (37, 47) y el equipo precalentador solar (35, 39) presenta al menos un colector solar, para precalentar el agua de alimentación que circula directamente mediante radiación solar, siendo el colector solar un colector de canal parabólico.

Description

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CENTRAL TERMICA DE VAPOR Y PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA CENTRAL TERMICA DE
VAPOR
DESCRIPCION
La invencion se refiere a una instalacion termica de vapor, en particular a una central termica de vapor o una central termica de gas y vapor que incluye un generador de vapor convencional para generar vapor, al menos una turbina, un condensador conectado a continuacion de la turbina en el lado de escape del vapor y un sistema de tubenas de agua, para conducir agua de nuevo desde el condensador al generador de vapor como agua de alimentacion, presentando el sistema de tubenas de agua un sistema de precalentamiento, para precalentar el agua de alimentacion antes de conducirla al generador de vapor, que incluye al menos un precalentador que funciona mediante vapor de toma, asf como una tubena de bypass dispuesta en paralelo al precalentador. La invencion se refiere ademas a un procedimiento para operar una central termica de vapor, en el que mediante un procedimiento convencional el vapor generado en un generador de vapor, tras atravesar al menos una turbina, se condensa en un condensador formando agua, que se conduce al generador de vapor como agua de alimentacion, precalentandose el agua de alimentacion durante el funcionamiento, al menos temporalmente, en un sistema precalentador utilizando vapor de toma. Bajo generador de vapor "convencional" se entiende al respecto a continuacion un generador de vapor que funciona con un metodo no solar. Entre los mismos se encuentran en particular generadores de vapor que por ejemplo presentan una caldera, que quema un combustible adecuado, por ejemplo combustible fosil, biomasa o similares.
Se sabe en general que en tales centrales termicas de vapor puede aumentarse el rendimiento cuando se precalienta el agua de alimentacion ya antes del generador de vapor hasta una temperatura ligeramente inferior a la temperatura de ebullicion. Para ello se utiliza usualmente el llamado "vapor de toma", es decir, un flujo de masa de vapor que es parte de la cantidad de vapor de la turbina y se conduce a un precalentador. Un tal precalentador es un intercambiador de calor, en el que el vapor caliente cede su energfa calonfica al agua de alimentacion. Por lo general se extrae entonces el vapor de toma de la propia turbina, es decir, no se utiliza ningun vapor vivo de alta calidad para el precalentador, sino vapor que ya ha circulado por una primera seccion de la turbina. No obstante, para aumentar el rendimiento presentan las centrales termicas de vapor la mayona de las veces no solo una turbina, sino un grupo de turbinas con por ejemplo una turbina de alta presion y al menos una turbina de baja presion conectada a continuacion de esta turbina de alta presion por el lado del vapor de escape. Las instalaciones mas grandes presentan por lo general incluso otros modulos adicionales de turbina, por ejemplo una o varias turbinas de media presion. Cuando se extrae vapor de toma para un precalentador de una etapa de la turbina, se reduce la cantidad de vapor para las siguientes etapas de la turbina, que por lo tanto pueden tomar menos potencia del fluido en forma de vapor.
Por esta razon se propone en el documento EP 1 241 323 A1 una central termica de vapor del tipo citado al principio, en la que en paralelo a un precalentador que funciona mediante el vapor de toma esta dispuesta una tubena de bypass y solo una parte del agua de alimentacion se conduce a traves del precalentador y otra parte a traves de la tubena de bypass puenteando el precalentador. Mediante adecuados ajustes de valvula, pueden modificarse los correspondientes flujos parciales. Mediante la conduccion parcial y selectiva del agua de alimentacion puenteando el precalentamiento, existe la posibilidad de aumentar la potencia de la turbina de una central termica de vapor si se necesita y caso necesario con frecuencia. No obstante para ello es necesario que todos los componentes (por ejemplo turbinas, sistema de agua de alimentacion, valvulas, etc.) de la central termica de vapor esten disenados tal que pueda funcionar con la correspondiente potencia mas alta. Un aumento de la potencia mediante un puenteo (parcial) del precalentador es ventajoso en particular cuando por breve tiempo se demanda una mayor potencia o bien ello tiene sentido economicamente. No obstante, el inconveniente es que en los momentos en los que se toma una potencia mayor debido a la inferior temperatura del agua de alimentacion a la entrada del generador de vapor, la demanda de combustible aumenta mas que proporcionalmente, con lo que se reduce el rendimiento de la central termica de vapor completa.
De la publicacion previa US 4 069 674 resulta ademas la utilizacion de un equipo precalentador solar, situado en paralelo a la tubena de bypass antes descrita. El equipo precalentador solar presenta un colector solar, para precalentar agua de alimentacion pasante directamente mediante radiacion solar. El colector solar presenta para ello dos placas de colector, entre las que se conduce el agua de alimentacion para tomar energfa del sol.
Es un objetivo de la presente invencion seguir desarrollando una central termica de vapor y un procedimiento para operar una central termica de vapor del tipo mencionado al principio tal que, de manera economica, un aumento de la potencia que se logra mediante puenteo del precalentador que opera con vapor de toma, implique una reduccion del rendimiento inferior a la de las centrales termicas de vapor utilizadas hasta ahora y con ello que la central termica de vapor pueda operar mas eficientemente incluso en momentos de un consumo de potencia mayor.
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Segun la invencion presenta el sistema precalentador para ello un equipo precalentador solar conectado en paralelo al precalentador que opera mediante vapor de toma, es decir, en cuanto a tecnica del flujo dispuesto en paralelo. En el procedimiento de operacion correspondiente a la invencion se realiza correspondientemente, al menos en parte, un precalentamiento de agua de alimentacion en un equipo precalentador solar conectado en paralelo al precalentador que opera mediante vapor de toma. Un precalentador que opera mediante vapor de toma se denominara a continuacion tambien abreviadamente "precalentador convencional".
Por lo tanto un aspecto fundamental de la idea es dotar ahora centrales termicas de vapor del tipo citado al principio, que disponen ya de un bypass precalentador y que estan disenadas de todos modos para una forma de funcionamiento con precalentadores convencionales puenteados, de un “bypass calentador solar”. Esto hace posible aportar en funcionamiento con bypass calor solar adicional al agua de alimentacion, sin que sea necesario utilizar vapor de toma. Asf puede funcionar la turbina con mayor potencia y a la vez calentarse el agua de alimentacion para optimizar el rendimiento y para ahorrar combustible. Por lo tanto es posible de esta manera, con igual aumento de potencia que en las centrales conocidas, un considerable aumento del rendimiento. Contrariamente a otras estructuras, en las que por ejemplo se conecta un elemento solar en otro lugar, por ejemplo delante o detras de los precalentadores convencionales usuales, a la tubena de agua de alimentacion o en paralelo a la misma, no es necesario en un reequipamiento de centrales termicas de vapor de la manera correspondiente a la invencion ninguna modificacion significativa en la central termica de vapor. En particular no tiene que modificarse la termodinamica, ni el diseno del generador de vapor, ni el dimensionado de las tubenas, etc., puesto que en el diseno de la instalacion ya se tuvo en cuenta el puenteo de los precalentadores de agua de alimentacion convencionales para un funcionamiento convencional normal. La realizacion de la invencion es por ello especialmente economica, en particular en centrales termicas de vapor ya existentes y debido al reducido coste, tambien en cuanto al balance de energfa total, mas favorable que en otras variantes de utilizacion de energfa solar en centrales convencionales.
En particular tiene sentido un reequipamiento de centrales que se encuentran en pafses muy soleados, ya que como se sabe precisamente allf se demanda una elevada potencia en instalaciones climatizadoras cuando hay una fuerte radiacion solar. Este aumento de la potencia pueden aportarlo entonces las centrales mediante un puenteo de los precalentadores convencionales, pudiendo mantenerse a la vez elevado el rendimiento debido a la aportacion calonfica en los equipos precalentadores solares.
Las reivindicaciones dependientes, asf como la siguiente descripcion, contienen variantes y perfeccionamientos especialmente ventajosos de la invencion, senalandose explfcitamente que la forma de funcionamiento correspondiente a la invencion tambien puede estar perfeccionada segun las reivindicaciones dependientes para la central termica de vapor.
En un ejemplo de ejecucion especialmente sencillo, esta dispuesto el equipo precalentador solar directamente en la tubena de bypass existente. Es decir, por ejemplo en un reequipamiento de una central solamente tiene que integrarse en un punto determinado un equipo precalentador solar en la tubena de bypass tal que el agua de alimentacion que fluye por la tubena de bypass se caliente directa o indirectamente mediante la radiacion solar.
En una variante alternativa esta dispuesto el equipo precalentador solar en otra tubena conectada en paralelo a la tubena de bypass. En esta variante puede utilizarse ventajosamente de nuevo el bypass usual cuando el equipo precalentador solar no funciona, por ejemplo porque en ese momento precisamente no hay radiacion solar suficiente, para lograr de forma usual un aumento de potencia puenteando el precalentador convencional, sin que en el bypass se produzca una perdida de presion adicional debido al equipo precalentador solar.
El equipo precalentador solar presenta al menos un colector solar, para precalentar el agua de alimentacion que circula directamente mediante radiacion solar. El colector solar es un colector de canal parabolico. Tiene sentido en la practica la mayona de las veces utilizar no solo un colector solar, sino al menos una cadena de colectores con varios colectores solares conectados en serie o incluso uno o varios paneles solares, que pueden presentar cada uno de ellos varias cadenas de colectores solares conectados en paralelo. Un tal equipo precalentador solar de calentamiento directo tiene la ventaja de que no se necesita ninguna otra bomba, ya que el agua de alimentacion es impulsada de todos modos a traves de los colectores solares.
En otra variante presenta el equipo precalentador solar al menos un colector solar, para calentar durante el funcionamiento un medio portador de calor mediante radiacion solar, asf como un intercambiador de calor para transmitir calor desde el medio portador de calor al agua de alimentacion. Al respecto se trata por lo tanto de un calentamiento indirecto del agua de alimentacion con un medio portador de calor intercalado, que por ejemplo circula en un circuito propio con una bomba propia entre el intercambiador de calor y el colector solar en un circuito. Tambien aqrn se utiliza con preferencia no solo un colector solar, sino una o varias cadenas de colectores solares o bien paneles solares completos. En una tal inclusion
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indirecta es posible utilizar todos los medios portadores de calor, por ejemplo agua, aceite termico, sal fundida, etc.
Como colectores solares se utilizan en ambos casos con preferencia colectores de canal parabolico y/o colectores Fresnel.
Con especial preferencia presenta la central termica de vapor una configuracion de valvulas adecuada, para ajustar un caudal de paso del agua a traves del precalentador convencional y/o la tubena de bypass y/o el equipo precalentador solar. Una tal configuracion de valvulas presenta con preferencia una pluralidad de valvulas en la direccion del flujo delante y dado el caso tambien detras de las correspondientes tubenas, que por ejemplo pueden controlarse mediante un equipo de control comun tal que fluyan flujos masicos exactamente definidos a traves del calentador convencional, la tubena de bypass y/o el equipo precalentador solar. El ajuste puede depender entonces en cada caso de la potencia demandada en la central termica de vapor, pero tambien de otras condiciones marginales, en particular de la radiacion solar disponible. Al respecto con preferencia no solo puede realizarse el control de las valvulas, sino que las mismas estan dotadas de equipos reguladores adecuados, con lo que en particular tambien es posible una regulacion en base a los mas diversos parametros de entrada, por ejemplo una temperatura constante del agua de alimentacion detras del sistema precalentador.
En muchas centrales presenta el sistema precalentador no solo un precalentador convencional, sino varios conectados uno detras de otro en conexion serie. Al respecto es tambien usual reenviar el condensado de un precalentador a un precalentador de una etapa de presion inferior, hasta que se conduzca por ejemplo en el tanque de agua de alimentacion de nuevo al circuito principal. En una estructura con varios precalentadores convencionales esta dispuesto por ejemplo el equipo precalentador solar con preferencia en una tubena que puentea el circuito serie completo de precalentadores.
Usualmente se encuentran precalentadores convencionales tambien en varios lugares separados entre sf dentro del sistema de tubenas de agua. Asf incluye el sistema de tubenas de agua usualmente una tubena de condensado, que conduce desde un colector de condensado debajo del condensador a traves de una bomba de condensado a un tanque de agua de alimentacion. Del tanque de agua de alimentacion conduce entonces una tubena de agua de alimentacion al generador de vapor. Correspondientemente pueden estar dispuestos precalentadores convencionales tanto en la tubena de condensado como tambien en la tubena de agua de alimentacion. Un precalentador convencional dispuesto en la tubena de condensado se denomina usualmente "precalentador de baja presion", ya que tales precalentadores por lo general se alimentan con vapor de la turbina de baja presion. Los precalentadores de la tubena de agua de alimentacion en los que el agua debe calentarse hasta temperaturas mas elevadas, se alimentan por el contrario con vapor de toma de las turbinas de alta presion o dado el caso turbinas de media presion y por ello se denominan "precalentadores de alta presion". Basicamente es posible tambien utilizar un puenteo correspondiente a la invencion con un equipo precalentador solar tambien en un precalentador de baja presion. Pero se prefiere especialmente la utilizacion en un sistema precalentador de alta presion con uno o varios precalentadores de alta presion convencionales, ya que en particular en estos precalentadores tiene sentido un puenteo para ahorrar vapor de toma para aumentar la potencia. Asf precisamente en este lugar tiene sentido un aumento del rendimiento mediante energfa solar adicional.
La invencion se describira a continuacion mas en detalle en base a ejemplos de ejecucion, con referencia a los dibujos adjuntos. Se muestra en;
figura 1 un diagrama de bloques esquematico simplificado de un primer ejemplo de ejecucion de una central termica de vapor correspondiente a la invencion, figura 2 un diagrama de bloques esquematico de un detalle que muestra un sistema precalentador de una central termica de vapor correspondiente a la invencion segun un segundo ejemplo de ejecucion, figura 3 un diagrama de bloques esquematico de un detalle que muestra un sistema precalentador de una central termica de vapor correspondiente a la invencion segun un tercer ejemplo de ejecucion.
La central termica de vapor 1 representada en la figura 1 es una central termica de vapor 1 con un generador de vapor convencional 2. Se trata al respecto por ejemplo de una caldera que quema un combustible, por ejemplo combustible fosil o biomasa. El vapor generado en el generador de vapor 2 llega entonces a traves de una tubena de vapor 3 a una turbina de alta presion 5. La cantidad de vapor puede ajustarse con ayuda de una valvula 4 antes de la entrada de la turbina de alta presion 5. El vapor vivo impulsa la turbina 5, que esta unida mediante un eje 20 con un reductor 21, que acciona en el lado de salida a su vez un generador 22. El vapor que fluye a traves de la turbina de alta presion se conduce por el lado del vapor de escape a traves de una tubena 6 primeramente a un recalentador intermedio 7. Este recalentador intermedio 7 se encuentra por lo general en la caldera de vapor del generador de vapor 2. En este recalentador intermedio 7 se recalienta el vapor de escape de la turbina de alta presion 5 de nuevo hasta una mayor temperatura y a continuacion se conduce a traves de una valvula 8 a la entrada de una turbina de baja presion 9. Un eje 23 de la turbina de baja presion 9 acciona por el lado de salida a su vez
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el generador 22. A traves de una tubena 10 se conduce el vapor desde la turbina de baja presion 9 por el lado del vapor de escape a un condensador 11, que presenta un intercambiador de calor, que esta unido con una torre de refrigeracion (no representada). En este condensador 11 se precipita el vapor de la turbina de baja presion 9 y el agua de condensado que se genera entonces se recoge en un colector de condensado 12. Mediante una bomba de condensado 13 se bombea el condensado entonces a traves de una tubena de condensado 14 hasta un tanque de agua de alimentacion 15.
En la tubena de condensado 14 se encuentra ademas un precalentador 24, que se alimenta a traves de una tubena de vapor 25 de la turbina de baja presion 9 mediante vapor de toma. Este precalentador 24 se denomina por lo tanto tambien precalentador de baja presion 24. El vapor de toma se condensa en este precalentador de baja presion 24 y cede entonces su calor residual al agua bombeada a traves de la tubena de condensado 14 y precalienta la misma. El condensado del vapor utilizado en el precalentador de baja presion 24 se conduce a continuacion a traves de una tubena 29 al colector de condensado 12. Otra tubena adicional 26 conduce desde la turbina de baja presion 9 directamente al tanque de agua de alimentacion 15. De esta manera se conduce vapor al tanque de agua de alimentacion 15, para allf desgasificar y precalentar el condensado principal.
Del tanque de agua de alimentacion 15 se bombea mediante una bomba de agua de alimentacion 16 el agua de alimentacion a traves de una tubena de agua de alimentacion 17 de retorno al generador de vapor 2. Detras de la bomba de agua de alimentacion 16 se encuentra un sistema precalentador 30 correspondiente a la invencion con un precalentador convencional 31, en el que el agua de alimentacion se precalienta hasta la temperatura deseada. Para ello se alimenta el precalentador convencional 31 mediante una tubena de vapor de toma 27 con vapor de toma, que deriva de la tubena del lado del vapor de escape 6 de la turbina de alta presion 5. Cuando se toma vapor mediante la tubena de vapor de toma 27, dispone naturalmente la turbina de baja presion 9 de menos vapor, por lo que la potencia total de la central termica de vapor 1 es menor. No obstante, a menudo es procedente alimentar el precalentador convencional 31 con vapor de toma de la turbina de alta presion 5, ya que puede aumentarse el rendimiento de la central termica de vapor completa cuando el agua de alimentacion se aporta al generador de vapor con una temperatura ligeramente inferior a la temperatura de ebullicion. Puesto que el precalentador 31 se alimenta con vapor de la turbina de alta presion 5, se denomina este precalentador tambien precalentador de alta presion 31 y el sistema precalentador completo 30, sistema precalentador de alta presion. El condensado del vapor utilizado en el precalentador de alta presion 31 se conduce a traves de una tubena 28 al tanque de agua de alimentacion 15.
Mediante un sistema de valvulas 36 con varias valvulas, puede ajustarse si el agua de alimentacion fluye a traves de los precalentadores convencionales 31, 32 y en que proporcion lo hace, asf como que proporcion fluye a traves del bypass 38 con el equipo precalentador solar.
La figura 3 muestra una variante algo modificada del ejemplo de ejecucion de la figura 2, representandose de nuevo los mismos componentes de la central termica de vapor 1 que en la figura 2. Pero a diferencia del ejemplo de ejecucion de la figura 2, no esta montado el equipo precalentador solar 39 directamente en la tubena de bypass que discurre puenteando los precalentadores convencionales 31, 32, sino que deriva de la tubena de bypass usual 37 o de la tubena de agua de alimentacion 17 una tubena de bypass adicional 38, en la que esta alojado el equipo precalentador solar 39. Alternativamente tambien puede estar montada una tubena de bypass separada para puentear el equipo precalentador solar en la tubena del equipo precalentador solar.
Tambien este equipo precalentador solar 39 esta constituido de nuevo como equipo de calentamiento directo, es decir, con colectores solares, a traves de los que se conduce el agua de alimentacion directamente para calentarla mediante la radiacion solar. El sistema de valvulas 36 incluye entonces valvulas adicionales para ajustar si el agua de alimentacion fluye a traves del bypass usual 37 y en que proporcion lo hace, asf como que proporcion fluye a traves del bypass 38 con el equipo precalentador solar 39. En esta configuracion pueden evitarse ventajosamente los precalentadores convencionales 31, 32 mediante el bypass usual 37 cuando no hay suficiente radiacion solar para aumentar la potencia, con lo que no resulta ninguna perdida adicional de presion en el equipo precalentador solar 39.
Analogamente a los ejemplos de ejecucion representados en la figuras 1 a 3, pueden conectarse los correspondientes equipos precalentadores solares tambien en paralelo a los precalentadores de baja presion.
Senalemos finalmente de nuevo que los procedimientos y las centrales termicas que se acaban de describir detalladamente son solamente ejemplos de ejecucion preferentes, que puede modificar el especialista de formas diversas sin abandonar el ambito de la invencion, siempre que el mismo venga predeterminado por las reivindicaciones. Asf pueden en particular estar dispuestas las valvulas del sistema de valvulas 36 en otras posiciones. Ademas es posible tambien que por ejemplo la tubena de bypass no derive desde detras, sino desde delante de la bomba de agua de alimentacion 16, es decir, en cualquier lugar del tramo de precalentamiento del agua de alimentacion entre el colector de condensado
12 y la bomba de agua de alimentacion 16. En este caso es procedente que en el bypass delante y/o detras del equipo precalentador solar este dispuesta una bomba, para llevar el agua al mismo nivel de presion que en el tramo de precalentamiento usual del agua de alimentacion.
5 Para completar el cuadro senalemos tambien que la utilizacion de los artfculos indeterminados “un” y “una” no excluye que las correspondientes caractensticas puedan existir tambien de forma multiple.

Claims (6)

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    REIVINDICACIONES
    1. Central termica de vapor (1) que incluye un generador de vapor (2) convencional para generar vapor, al menos una turbina (5, 9), un condensador (11) conectado a continuacion de la turbina (5, 9) en el lado de escape del vapor y un sistema de tubenas de agua (14, 17), para conducir agua desde el condensador (11) al generador de vapor (2) como agua de alimentacion, presentando el sistema de tubenas de agua (14, 17) un sistema de precalentadores (30) para precalentar el agua de alimentacion, que incluye al menos un precalentador (31, 32) que funciona mediante vapor de toma, asf como una tubena de bypass (34, 37, 40, 47) dispuesta en paralelo a ese precalentador (31, 32), caracterizada porque el sistema de precalentadores (30) presenta un equipo precalentador solar (35, 39, 45, 50) conectado en paralelo al precalentador (31, 32) que opera mediante vapor de toma (31, 32), estando dispuesto el equipo precalentador solar (39, 50) en otra tubena (38, 46) conectada en paralelo a la tubena de bypass (37, 47) y
    el equipo precalentador solar (35, 39) presenta al menos un colector solar, para precalentar el agua de alimentacion que circula directamente mediante radiacion solar, siendo el colector solar un colector de canal parabolico.
  2. 2. Central termica de vapor segun la reivindicacion 1,
    caracterizada porque el equipo precalentador solar (45, 50) presenta al menos un colector solar (43, 53), para calentar durante el funcionamiento un medio portador de calor mediante radiacion solar y un intercambiador de calor (41, 51), para transmitir calor desde el medio portador de calor al agua de alimentacion.
  3. 3. Central termica de vapor segun una de las reivindicaciones precedentes,
    caracterizada por un sistema de valvulas (36) para ajustar una cantidad de agua que fluye a traves del precalentador (31, 32) que opera mediante vapor de toma y/o la tubena de bypass (34, 37, 40, 47) y/o el equipo precalentador solar (35, 39, 45, 50).
  4. 4. Central termica de vapor segun una de las reivindicaciones precedentes,
    caracterizada porque el sistema de precalentadores (30) presenta varios precalentadores (31, 32) operados mediante vapor de toma, dispuestos uno detras de otro en conexion serie, estando dispuesto el equipo precalentador solar (35, 39, 45, 50) en una tubena que puentea el circuito serie completo de precalentadores (31, 32).
  5. 5. Central termica de vapor segun una de las reivindicaciones precedentes,
    caracterizada porque el sistema de precalentadores (30) incluye un sistema de precalentadores de alta presion.
  6. 6. Procedimiento para operar una central termica de vapor (1) segun una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque se realiza, al menos temporalmente un precalentamiento de agua de alimentacion en un equipo precalentador solar (35, 39, 45, 50) conectado en paralelo a un precalentador operado mediante vapor de toma.
ES09014230.8T 2009-11-13 2009-11-13 Central térmica de vapor y procedimiento para operar una central térmica de vapor Active ES2605253T3 (es)

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EP09014230.8A EP2322768B1 (de) 2009-11-13 2009-11-13 Dampfkraftanlage sowie Verfahren zum Betrieb einer Dampfkraftanlage

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ES2605253T3 true ES2605253T3 (es) 2017-03-13

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