[go: up one dir, main page]

RU2405942C2 - Способ работы теплоэлектроцентрали - Google Patents

Способ работы теплоэлектроцентрали Download PDF

Info

Publication number
RU2405942C2
RU2405942C2 RU2009106287/06A RU2009106287A RU2405942C2 RU 2405942 C2 RU2405942 C2 RU 2405942C2 RU 2009106287/06 A RU2009106287/06 A RU 2009106287/06A RU 2009106287 A RU2009106287 A RU 2009106287A RU 2405942 C2 RU2405942 C2 RU 2405942C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
heating
water
turbine
heater
Prior art date
Application number
RU2009106287/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009106287A (ru
Inventor
Игорь Викторович Шерстобитов (RU)
Игорь Викторович Шерстобитов
Александр Сергеевич Ляшов (RU)
Александр Сергеевич Ляшов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ")
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ")
Priority to RU2009106287/06A priority Critical patent/RU2405942C2/ru
Publication of RU2009106287A publication Critical patent/RU2009106287A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2405942C2 publication Critical patent/RU2405942C2/ru

Links

Images

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
    • Y02E20/14Combined heat and power generation [CHP]

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области энергетики. В способе работы теплоэлектроцентрали отбор пара на теплофикацию частично замещают основным конденсатом, подогревающим сетевую воду в водо-водяном теплообменнике, теплом, полученным в результате ступенчатого подогрева в регенеративных подогревателях основного конденсата, расположенных между конденсатором и регенеративным подогревателем низкого давления, включенным по ходу основного конденсата после подогревателя низкого давления, отбор пара из турбины на который совмещен с регулируемым отбором пара на подогреватель сетевой воды, либо после подогревателя низкого давления, отбор пара на который совмещен с регулируемым нижним отопительным отбором. Изобретение позволяет обеспечить увеличение расхода пара в проточную часть турбоагрегата, расположенную за регулирующей ступенью отопительного отбора, либо нижнего отопительного отбора в случае двухступенчатого подогрева сетевой воды до значения, превышающего вентиляционный расход пара. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и может быть использовано на тепловых электрических станциях, осуществляющих комбинированное производство и отпуск потребителям электрической и тепловой энергии по заданным графикам, работающих как на органическом, так и на ядерном топливе.
Аналогами способа работы теплоэлектроцентрали по технической сущности являются способы работы тепловых электрических станций с паровыми турбинами типов: Т (с одним или двумя регулируемыми отопительными отборами), ПТ (с регулируемыми производственным и двумя отопительными отборами). В том числе энергетические установки турбин со следующими обозначениями: Т-25-90 (учебное пособие: Тепловой расчет паровой турбины. Семенов А.С., Шевченко А.М.: Издательское объединение "Вища школа", 1975, с.45, рис.I-17), ПТ-25-90 (Бененсон Е.И. и Иоффе Л.С. Теплофикационные паровые турбины. Под. ред. Д.П.Бузина. М., "Энергия" 1976, с.149, рис.4.6), патент №2291970 (RU). МПК7 F01K 17/02. Способ работы тепловой электрической станции / М.М.Замалеев, Е.В.Макарова, В.И.Шарапов // Бюллетень изобретений. 2007. №2).
В качестве прототипа принята энергетическая установка теплофикационной турбины типа Т-25-90 с одним регулируемым отопительным отбором, по которому пар из первых двух (по ходу движения пара в проточной части турбины) нерегулируемых отборов теплофикационной турбины отводится на регенеративные подогреватели высокого давления, а из последних четырех - на регенеративные подогреватели низкого давления, в том числе деаэратор, причем сетевой воды в сетевых подогревателях. В регенеративных подогревателях последовательно нагревают основной конденсат после конденсатора турбины и питательную воду. В схеме также предусмотрен ступенчатый подогрев основного конденсата после конденсатора турбины последовательно в охладителе главного эжектора и сальниковом подогревателе, включенных в трубопровод, соединяющий конденсатор и подогреватель низкого давления по нагреваемой среде (учебное пособие: Тепловой расчет паровой турбины. Семенов А.С., Шевченко A.M.: Издательское объединение «Вища школа», 1975, с.45, рис.I-17).
Недостатком аналогов и прототипа является малый расход пара в проточную часть турбоагрегата, расположенную за регулирующей ступенью отопительного отбора, следствием чего является неэффективная работа ступеней указанной части турбоагрегата.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является увеличение расхода пара, в проточную часть турбоагрегата, расположенную за регулирующей ступенью отопительного отбора, либо нижнего отопительного отбора в случае двухступенчатого подогрева сетевой воды до значения, превышающего вентиляционный расход пара.
Технический результат достигается тем, что в способе работы теплоэлектроцентрали осуществляется отбор пара из нерегулируемых отборов паровой турбины типа Т или ПТ на регенеративные подогреватели высокого давления и подогреватели низкого давления, в том числе деаэратор, в которых последовательно нагревают основной конденсат с предварительным ступенчатым подогревом его во вспомогательных теплообменниках после конденсатора турбины и питательную воду, причем производят регулируемый отбор пара из турбины, совмещенный с подогревом сетевой воды в сетевом подогревателе, отбор пара на теплофикацию частично замещают основным конденсатом, подогревающим сетевую воду в водо-водяном теплообменнике, теплом, полученным в результате ступенчатого подогрева в регенеративных подогревателях основного конденсата, расположенных между конденсатором и регенеративным подогревателем низкого давления, включенным по ходу основного конденсата после подогревателя низкого давления, отбор пара из турбины на который совмещен с регулируемым отбором пара на подогреватель сетевой воды, либо после подогревателя низкого давления, отбор пара на который совмещен с регулируемым нижним отопительным отбором, в случае двухступенчатого подогрева сетевой воды.
Технический результат обеспечивается предварительным подогревом сетевой воды в водо-водяном теплообменнике частью основного конденсата, отбираемой после регенеративного подогревателя низкого давления, пар на который подается из отопительного отбора. Энтальпия основного конденсата в несколько раз меньше энтальпии пара из отопительного отбора, при этом уровень температуры основного конденсата позволяет осуществить, при известном его расходе, такой подогрев сетевой воды, чтобы уменьшить расход пара из отопительного отбора. Таким образом, увеличится расход пара в проточную часть турбины после регулирующей ступени отопительного отбора.
Таким образом, совокупность существенных признаков, изложенных в формуле изобретения, позволяет достичь желаемый технический результат.
На чертеже представлена принципиальная схема тепловой электрической станции, поясняющая предложенный способ.
Станция содержит паровой котел 1, паровую турбину 2 с шестью отборами пара 3-8, конденсатор 9, подключенный к конденсатору трубопровод основного конденсата 10 с включенным в него конденсатным насосом 11, охладитель главного эжектора 12, сальниковый подогреватель 13, подогреватель низкого давления 14, подогреватель низкого давления, пар в который подводится из отопительного отбора 15, подогреватель низкого давления 16, водо-водяной теплообменник 17 и сетевые подогреватели 18, включенные в трубопровод сетевой воды 19 и подключенные к линии основного конденсата посредством трубопровода 20, подключенного к линии основного конденсата между подогревателем низкого давления, пар в который подводится из отопительного отбора 15, и подогревателем низкого давления 16, и трубопроводу пара 21, подключенному к пятому отбору пара 7, через регулирующий клапан 22.
Рассмотрим пример реализации заявленного способа работы теплоэлектроцентрали.
Генерируемый в паровом котле 1 пар направляется в проточную часть паровой турбины 2 и конденсируется в конденсаторе 9, основной конденсат турбины прокачивается конденсатным насосом 11 последовательно, через охладитель главного эжектора 12, сальниковый подогреватель 13, регенеративные подогреватели низкого давления 14-16 и далее в деаэратор повышенного давления, после которого питательным насосом через подогреватели высокого давления питательную воду подают в паровой котел 1. Параллельно охладителю главного эжектора 12, сальниковому подогревателю 13 и регенеративным подогревателям низкого давления 14, 15 часть основного конденсата, конденсатным насосом 11, прокачивается по трубопроводу 20 через водо-водяной теплообменник 17, осуществляя предварительный подогрев сетевой воды, далее основной конденсат возвращается в трубопровод основного конденсата 10, со стороны всоса конденсатного насоса 11. Догрев сетевой воды осуществляется паром пятого отопительного отбора 7, поступающим по трубопроводу пара 21, через регулирующий клапан 22 в сетевые подогреватели 18, до температуры, задаваемой графиком тепловой нагрузки.
Таким образом, предложенный способ, предполагающий использование водо-водяного теплообменника 17, осуществляющего предварительный подогрев сетевой воды за счет части основного конденсата, ступенчато подогреваемого в охладителе главного эжектора 12, сальниковом подогревателе 13 и регенеративных подогревателях низкого давления 14 и 15, позволяет увеличить расхода пара, в проточную часть турбоагрегата, расположенную за регулирующей ступенью отопительного отбора 7, следствием чего является выработка дополнительной электрической мощности на базе теплового потребления при обеспечении заданных электрического и теплового графиков потребителей и повышение внутреннего относительного коэффициента полезного действия последних ступеней турбины.

Claims (1)

  1. Способ работы теплоэлектроцентрали, включающий отбор пара из нерегулируемых отборов паровой турбины типа Т или ПТ на регенеративные подогреватели высокого давления и подогреватели низкого давления, в том числе деаэратор, в которых последовательно нагревают основной конденсат с предварительным ступенчатым подогревом его во вспомогательных теплообменниках после конденсатора турбины и питательную воду, причем производят регулируемый отбор из турбины пара, совмещенный с подогревом сетевой воды в сетевом подогревателе, отличающийся тем, что отбор пара на теплофикацию частично замещают основным конденсатом, подогревающим сетевую воду в водо-водяном теплообменнике, теплом, полученным в результате ступенчатого подогрева в регенеративных подогревателях основного конденсата, расположенных между конденсатором и регенеративным подогревателем низкого давления, включенным по ходу основного конденсата после подогревателя низкого давления, отбор пара из турбины на который совмещен с регулируемым отбором пара на подогреватель сетевой воды.
RU2009106287/06A 2009-02-24 2009-02-24 Способ работы теплоэлектроцентрали RU2405942C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106287/06A RU2405942C2 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ работы теплоэлектроцентрали

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009106287/06A RU2405942C2 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ работы теплоэлектроцентрали

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009106287A RU2009106287A (ru) 2010-08-27
RU2405942C2 true RU2405942C2 (ru) 2010-12-10

Family

ID=42798475

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009106287/06A RU2405942C2 (ru) 2009-02-24 2009-02-24 Способ работы теплоэлектроцентрали

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2405942C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542706C2 (ru) * 2012-01-19 2015-02-27 Альстом Текнолоджи Лтд Система нагрева для водяного контура тепловой электростанции

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
РЫЖКИН В.Я. Тепловые электрические станции. - М.: Энергия, 1975, с.240-243, рис 16-3. ЗАМАЛЕЕВ М.М. и др. Способ повышения эффективности парогазовых установок. Энергосбережение в городском хозяйстве, энергетике, промышленности. Материалы пятой Российской научно-технической конференции, г.Ульяновск, 20-21 апреля 2006, т. 2, Ульяновск, 2006, с.206-216, рис.4, рис.6. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2542706C2 (ru) * 2012-01-19 2015-02-27 Альстом Текнолоджи Лтд Система нагрева для водяного контура тепловой электростанции
US9523513B2 (en) 2012-01-19 2016-12-20 General Electric Technology Gmbh Heating system for a thermal electric power station water circuit

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009106287A (ru) 2010-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7640746B2 (en) Method and system integrating solar heat into a regenerative rankine steam cycle
AU2010326107B2 (en) Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy
Ahmadi et al. Efficiency improvement of a steam power plant through solar repowering
CN102405349B (zh) 具有太阳能收集器的蒸汽发电厂
CN104420906B (zh) 蒸汽轮机设备
Almutairi et al. A review on applications of solar energy for preheating in power plants
RU2412358C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали с открытой теплофикационной системой
CN109869205A (zh) 一种用于热电联产机组的储热、发电和供热系统
CN113623032A (zh) 一种燃煤锅炉烟气储热发电一体化系统及运行方法
JP2015068314A (ja) 燃料ガス加熱設備およびコンバインドサイクル発電プラント
CN109113818A (zh) 一种增强电厂灵活性热力系统
CN114991895A (zh) 一种耦合压缩空气储能的燃煤发电机组及其运行方法
CN203594565U (zh) 一种太阳能热发电大功率泵的汽动驱动系统
CN211174242U (zh) 采暖季热电联产机组上网电负荷调节系统
CN110700909B (zh) 采暖季热电联产机组上网电负荷调节系统及调节方法
CN206319918U (zh) 联合循环电厂汽水回热及余热综合利用提效系统
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
RU2405942C2 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
RU2715611C1 (ru) Теплофикационная турбоустановка
Talukder et al. Integration of parabolic trough collectors with natural gas Combined Cycle power plants in United Arab Emirates
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
RU2755855C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой
CN104929707B (zh) 电站排汽潜热与排烟余热联合发电系统和优化运行方法
Romashova et al. Economic efficiency of a gas-turbine topping for steam reheating at heating turbo-installations
CN220135438U (zh) 耦合煤气柜和熔盐储能的煤气发电装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110225