[go: up one dir, main page]

RU2139430C1 - Парогазовая энергетическая установка - Google Patents

Парогазовая энергетическая установка Download PDF

Info

Publication number
RU2139430C1
RU2139430C1 RU98106548A RU98106548A RU2139430C1 RU 2139430 C1 RU2139430 C1 RU 2139430C1 RU 98106548 A RU98106548 A RU 98106548A RU 98106548 A RU98106548 A RU 98106548A RU 2139430 C1 RU2139430 C1 RU 2139430C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
gas
peak
gas turbine
Prior art date
Application number
RU98106548A
Other languages
English (en)
Inventor
И.В. Шерстобитов
В.Д. Толстенко
В.Ф. Галушко
О.Л. Филиппчук
Original Assignee
Кубанский государственный технологический университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кубанский государственный технологический университет filed Critical Кубанский государственный технологический университет
Priority to RU98106548A priority Critical patent/RU2139430C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2139430C1 publication Critical patent/RU2139430C1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для использования на электрических станциях с теплофикационными установками. Схема комбинированной парогазовой установки (ПГУ) может быть также применена при реконструкции устаревших ТЭЦ, а также на вновь строящихся автономных источниках тепло- и электроснабжения. ПГУ состоит из газового контура, который содержит одну или несколько газотурбинных установок (в зависимости от необходимой мощности), причем каждая газотурбинная установка (ГТУ) в своем составе имеет высокотемпературную газовую турбину, которая выполнена с возможностью поочередного охлаждения водой и топливом, а также из парового контура, состоящего из двух паровых турбин: теплофикационной, противодавленческой и пикового парового котла. Установка может работать в трех режимах: в базовом режиме, в режиме снятия пиковых нагрузок и в режиме частичной нагрузки. Изобретение позволяет повысить маневренность, экономичность и надежность в работе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на электрических станциях с теплофикационными установками.
Известна комбинированная парогазовая установка (ПГУ), разработанная НПО "САТУРН" ("Теплоэнергетика", 1993, N 12, с. 42-48), которая позволяет вырабатывать тепловую и электрическую энергию. При достаточно высокой экономичности предложенная схема имеет невысокую маневренность, так как увеличение электрической мощности возможно за счет энергетического впрыска пара в проточную часть камеры сгорания. Причем пар вместе с выхлопными газами безвозвратно теряется, выходя в атмосферу, что снижает экономичность установки. Гибкое регулирование тепловой мощности в этой установке вообще не предусмотрено.
Известна ПГУ ("Энергомашиностроение", 1978, N 4, с. 5-7) с высокотемпературной газовой турбиной, в которой генерация пара осуществляется как за счет теплоты отходящих газов после турбины, а также за счет подачи топлива в камеру зажигания. Для охлаждения проточной части турбины часть пара отбирается из соответствующей по давлению ступени паровой турбины. Пройдя охлаждающий тракт газовой турбины, пар смешивается с основным потоком пара в камере смешения, установленной между цилиндром высокого давления и цилиндром низкого давления паровой турбины. Указанная схема не позволяет в широком диапазоне регулировать как тепловую, так и электрическую мощность, так как в камеру дожигания вводится лишь небольшая масса топлива.
Технической задачей настоящего изобретения является повышение маневренности ПГУ как по тепловой, так и по электрической энергии, а также повышение экономичности ПГУ.
Указанная техническая задача достигается тем, что в предлагаемой комбинированной парогазовой установке, содержащей газовый контур, состоящий из одной или нескольких газотурбинных установок, в выхлопных трактах которых установлены последовательно котел-утилизатор и газоводяной подогреватель, вход которого соединен со входом охлаждающего тракта газовой турбины, причем к этому же входу подключен трубопровод подачи топлива, а на выходе из охлаждающего тракта установлена заслонка, которая выполнена с возможностью поочередной подачи охладителя в камеру смешения и в пиковый паровой котел, который установлен в паровом контуре и связан трубопроводом со входом противодавленческой паровой турбины, выход которой соединен с коллектором подачи пара к тепловым потребителям и с промежуточной ступенью теплофикационной паровой турбины.
В зависимости от потребной суммарной мощности предлагаемой ПГУ в ее состав могут входить одна или несколько однотипных газотурбинных установок (ГТУ).
На чертеже схематически изображена общая схема заявляемой ПГУ, содержащий газовый контур, состоящий из двух ГТУ, у которых компрессор 1 соединен с камерой сгорания 2, подключенной к высокотемпературной газовой турбине 3, к охлаждающему тракту которой подходят коллекторы подачи топлива 4 и горячей воды 5. Над газовой турбиной 3 установлен коллектор 6 для выхода охладителя из охлаждающего тракта турбины, который соединен с заслонкой 7. После заслонки 7 установлен трубопровод 8 подачи пара в камеру смешения 9, а также трубопровод 10 подачи топлива в пиковый паровой котел 11. В выхлопном тракте 12 каждой ГТУ установлены последовательно теплообменники: котел- утилизатор (КУ) 13 и газоводяной подогреватель (ГВП) 14, которые соединены с трубопроводом 15 подачи воды.
КУ 13 соединен трубопроводом 16 подачи пара в смесительную камеру 9, которая трубопроводом 17 связана с коллектором распределения пара 18, от которого отходят трубопроводы подачи пара к тепловым потребителям (ТП) 19 и 20 подачи пара на вход теплофикационной паровой турбины 21. От промежуточной ступени паровой турбины 21 отходит трубопровод 22 подачи пара к ТП, а выход паровой турбины 21 соединен трубопроводом 23 с конденсатором. После конденсатора установлен деаэратор (Д), к которому также подается добавочная вода (ДВ) из цеха хим-водоочистки (ХВО). К пиковому паровому котлу 11 подходит трубопровод 24 подачи воды, а на выходе из пикового парового котла 11 установлен трубопровод 25 подачи пара на вход в противодавленческую паровую турбину 26, на выходе из которой установлен трубопровод 27 отвода пара к ТП, а также трубопровод 28 подачи пара к промежуточной ступени паровой турбины 18.
При производстве как тепла, так и электроэнергии предлагаемая схема ПГУ может достаточно экономично работать в трех режимах: в базовом, в режиме снятия пиковых нагрузок и в режиме частичной нагрузки. При работе ПГУ в базовом режиме производства тепла и электроэнергии включены две ГТУ, причем в охлаждающие тракты газовых турбин 3 по коллекторам 5 подается горячая вода после ГВП 14. После охлаждения элементов турбин вода преобразуется в пар, который через коллектор 6, заслонку 7 поступает в камеру смешения 8, где смешивается с основным потоком пара, поступающим по трубопроводу 16 из КУ 13. Поток пара по трубопроводу 17 поступает в коллектор 18 распределения пара, от которого по трубопроводу 19 пар может отводиться к ТП и к паровой турбине 21, от промежуточной ступени которой по трубопроводу 22 могут производиться отборы пара к ТП.
В режиме снятия пиковых нагрузок работают также две ГТУ, в охлаждающие тракты газовых турбин которых по коллекторам 4 подается топливо, которое после охлаждения элементов турбин выходит в коллектор 6 и через заслонку 7, трубопровод 10 поступает в пиковый паровой котел 11, в который по трубопроводу 24 подается вода. Образовавшийся в котле 11 перегретый пар по трубопроводу 25 поступает в противодавленческую паровую турбину 26, от которой пар по трубопроводу 27 может отводиться к ТП, а по трубопроводу 28 - к промежуточной ступени паровой турбины 21. Таким образом, для снятия пиковых нагрузок будут работать две ГТУ, пиковый паровой котел и две паровые турбины,
В режиме частичных нагрузок работает только одна ГТУ. Охлаждение элементов газовой турбины 3 производится горячей водой после ГВП 14 (точно так же, как на базовом режиме). Пройдя охлаждающий тракт, вода преобразуется в пар, который через коллектор 6, заслонку 7 поступает в камеры смешения 9, где смешивается с основным потоком пара после КУ 13 из коллектора распределения пара 18 по трубопроводу 19 производится отбор пара к ТП, при этом паровая турбина 21 может быть выключена (в зависимости от режима частичной нагрузки). Таким образом, при малых нагрузках за счет работы лишь одной ГТУ обеспечивается высокая экономичность и надежность работы оборудования.
Технические преимущества предлагаемой ПГУ по сравнению с известными заключается в том, что:
1. Установка имеет высокую маневренность при выработке как тепловой, так и электрической энергии, так как способна работать в трех режимах: в базовом, в режиме снятия пиковых нагрузок, в режиме частичной нагрузки,
2. В состав ПГУ входят ГТУ с высокотемпературными газовыми турбинами, которые имеют жидкостное охлаждение (поочередное охлаждение водой и топливом), что позволит значительно поднять температуру газов перед турбиной и повысить в целом экономичность ПГУ.

Claims (1)

  1. Парогазовая энергетическая установка, содержащая газовый контур, состоящий из одной или нескольких газотурбинных установок, в выхлопных трактах которых установлен котел-утилизатор и паровой контур, включающий паровую турбину и камеру смешения, отличающаяся тем, что в выхлопных трактах газотурбинных установок после котла-утилизатора расположен газоводяной подогреватель, вход которого соединен со входом охлаждающего тракта газовой турбины, причем к этому же входу подключен трубопровод подачи топлива, а на выходе из охлаждающего тракта установлена заслонка, которая выполнена с возможностью поочередной подачи охладителя в камеру смешения и в пиковый паровой котел, который установлен в паровом контуре и связан трубопроводом со входом противодавленческой паровой турбины, выход которой соединен с коллектором подачи пара к тепловым потребителям и с промежуточной ступенью теплофикационной паровой турбины.
RU98106548A 1998-04-07 1998-04-07 Парогазовая энергетическая установка RU2139430C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106548A RU2139430C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Парогазовая энергетическая установка

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98106548A RU2139430C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Парогазовая энергетическая установка

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2139430C1 true RU2139430C1 (ru) 1999-10-10

Family

ID=20204481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98106548A RU2139430C1 (ru) 1998-04-07 1998-04-07 Парогазовая энергетическая установка

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2139430C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105545386A (zh) * 2015-11-26 2016-05-04 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 一种基于e级alstom联合循环的抽凝和背压联合机组
EA035057B1 (ru) * 2018-10-30 2020-04-22 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) Тригенерационная установка, производящая замораживание и опреснение морской воды, выработку электроэнергии и теплоснабжение внешних потребителей
RU2831876C1 (ru) * 2024-07-12 2024-12-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Газотурбинный электротеплогенерирующий комплекс

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кириллов И.И. и др. Высокотемпературная газопаровая установка, Энергомашиностроение, 1978, N 4, с.5-7. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105545386A (zh) * 2015-11-26 2016-05-04 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 一种基于e级alstom联合循环的抽凝和背压联合机组
EA035057B1 (ru) * 2018-10-30 2020-04-22 Федеральное Государственное Автономное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Самарский Национальный Исследовательский Университет Имени Академика С.П. Королева" (Самарский Университет) Тригенерационная установка, производящая замораживание и опреснение морской воды, выработку электроэнергии и теплоснабжение внешних потребителей
RU2831876C1 (ru) * 2024-07-12 2024-12-16 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт природно-технических систем" (ИПТС) Газотурбинный электротеплогенерирующий комплекс

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
KR100341646B1 (ko) 가스터어빈그룹의열적부하를받는구성품의냉각방법
US5428950A (en) Steam cycle for combined cycle with steam cooled gas turbine
US8505309B2 (en) Systems and methods for improving the efficiency of a combined cycle power plant
US6715294B2 (en) Combined open cycle system for thermal energy conversion
CN104963776B (zh) 一种太阳能热互补联合循环发电系统
CN109826681B (zh) 一种用于燃气蒸汽联合循环机组抽汽集成的工业供热系统及其运行方法
CA2551880A1 (en) Combined cycle power plant
RU2650232C1 (ru) Теплофикационная парогазовая установка
RU2139430C1 (ru) Парогазовая энергетическая установка
RU2409746C2 (ru) Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
CN117948629A (zh) 一种利用燃气轮机烟气旁路加热熔盐的热电联产调峰系统
RU2727274C1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
RU2747704C1 (ru) Когенерационная газотурбинная энергетическая установка
JP3586542B2 (ja) 多軸コンバインドサイクル発電プラント
RU2144994C1 (ru) Парогазовая установка
RU2287708C1 (ru) Энергетическая установка
RU2280768C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с газотурбинной установкой
RU2272914C1 (ru) Газопаровая теплоэлектроцентраль
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
RU2773580C1 (ru) Теплофикационная парогазовая энергетическая установка с аккумулированием энергии
RU2078229C1 (ru) Парогазовая установка
RU138055U1 (ru) Маневренная парогазовая установка с многофункциональными парораспределительными узлами
Kumar Performance optimization of combined cycle power plant considering various operating parameters