RU2756880C1 - Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы - Google Patents
Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2756880C1 RU2756880C1 RU2020134707A RU2020134707A RU2756880C1 RU 2756880 C1 RU2756880 C1 RU 2756880C1 RU 2020134707 A RU2020134707 A RU 2020134707A RU 2020134707 A RU2020134707 A RU 2020134707A RU 2756880 C1 RU2756880 C1 RU 2756880C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas
- power
- boiler
- mixing chamber
- steam
- Prior art date
Links
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims abstract description 83
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 claims abstract description 28
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 27
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 claims abstract description 17
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 22
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 description 4
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 3
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 3
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F01—MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
- F01K—STEAM ENGINE PLANTS; STEAM ACCUMULATORS; ENGINE PLANTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; ENGINES USING SPECIAL WORKING FLUIDS OR CYCLES
- F01K23/00—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids
- F01K23/02—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled
- F01K23/06—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle
- F01K23/10—Plants characterised by more than one engine delivering power external to the plant, the engines being driven by different fluids the engine cycles being thermally coupled combustion heat from one cycle heating the fluid in another cycle with exhaust fluid of one cycle heating the fluid in another cycle
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E20/00—Combustion technologies with mitigation potential
- Y02E20/16—Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях. Технический результат - повышение экономичности парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы. Предлагается парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы, содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины, электрогенератора и выхлопного газохода отвода газов газотурбинной установки, котел-утилизатор, питательный электронасос, энергетический котел, главный паропровод, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, конденсатного насоса, деаэратора и питательного насоса, электрический генератор, энергетический котел работает под наддувом, при этом парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы дополнительно снабжена камерой смешения, установленной в выхлопном газоходе отвода газов газотурбинной установки при температуре 450-550°С в котел-утилизатор, и байпасным газоходом, соединяющим газовый тракт работающего под наддувом энергетического котла с камерой смешения, при этом для генерации в котле-утилизаторе перегретого водяного пара сверхкритических параметров с температурой 560-600°С изменение расхода продуктов сгорания, поступающих из газового тракта энергетического котла при температуре 700-750°С в камеру смешения, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе перед камерой смешения. 1 ил.
Description
Изобретение относится к энергетике и может быть использовано на тепловых электрических станциях.
Известен аналог - парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы (см. Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций: - М.: Издательский дом МЭИ, 2009, рис. 11.3, с. 491), содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины, электрогенератора и выхлопного газохода отвода газов газотурбинной установки, котел-утилизатор, питательный электронасос, энергетический котел, главный паропровод, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, конденсатного насоса, деаэратора и питательного насоса, электрический генератор, энергетический котел работает под наддувом. Данный аналог принят за прототип.
К причине препятствующей достижению указанного ниже технического результата при использовании известной парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы, принятой за прототип, относится то, что известная парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы обладает пониженной экономичностью, так как в котле-утилизаторе вырабатывается водяной пар более низких параметров (пониженной температуры и низкого давления), чем в энергетическом котле. Поэтому поток водяного пара, генерируемого в котле-утилизаторе, подается не в цилиндр высокого давления (ЦВД), а последовательно в цилиндр среднего давления (ЦСД) и цилиндр низкого давления (ЦНД) паровой турбины, где совершает полезную работу паросилового цикла совместно с предварительно отработавшим в ЦВД и вторично перегретым в промежуточном пароперегревателе потоком водяного пара, генерируемого в энергетическом котле. В этом случае работа, совершаемая в паровой турбине 1 кг водяного пара, генерируемого в котле-утилизаторе, будет намного меньше, чем работа 1 кг водяного пара, генерируемого в энергетическом котле, что снижает экономичность парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы. Кроме того, направление в ЦСД паровой турбины двух потоков водяного пара, генерируемого в котле-утилизаторе и в энергетическом котле, требует разработки специальной конструкции паровой турбины, имеющей небольшой ЦВД и значительных размеров ЦСД и ЦНД, что дополнительно снижает экономичность парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы.
Сущность изобретения заключается в следующем. Для повышения экономичности парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы целесообразно в котле-утилизаторе генерировать поток водяного пара такой же температуры и такого же давления, как и в энергетическом котле (высоких или сверхкритических параметров) и направлять этот поток совместно с потоком пара, генерируемого в энергетическом котле, в ЦВД паровой турбины. Отработавший в ЦВД суммарный поток водяного пара следует вторично перегревать в промежуточном пароперегревателе, расположенном в энергетическом котле, и затем последовательно направлять в ЦСД и ЦНД паровой турбины. Для генерации в котле-утилизаторе потока перегретого водяного пара такой же температуры, как и в энергетическом котле целесообразно в выхлопном газоходе отвода газов газотурбинной установки в котел-утилизатор установить камеру смешения, которую соединить байпасным газоходом с газовым трактом работающего под наддувом энергетического котла, при этом в байпасном газоходе перед камерой смешения необходимо установить регулирующий орган. В камере смешения будет происходить смешивание продуктов сгорания энергетического котла, имеющих более высокую температуру, с газами, отработавшими в газотурбинной установке и имеющими пониженную температуру. При этом температура суммарного потока газов, поступающего в котел-утилизатор, повысится, что позволит в котле-утилизаторе генерировать перегретый водяной пар такой же температуры, как и в энергетическом котле. Температуру суммарного потока газов, поступающих в котел-утилизатор, следует регулировать изменением расхода продуктов сгорания, поступающих в камеру смешения из газового тракта энергетического котла, регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе перед камерой смешения. Высокое или сверхкритическое давление перегретого водяного пара, генерируемого в котле-утилизаторе, создается питательным электронасосом.
Технический результат - повышение экономичности парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы.
Указанный технический результат при осуществлении изобретения достигается тем, что известная парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы, содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины, электрогенератора и выхлопного газохода отвода газов газотурбинной установки, котел-утилизатор, питательный электронасос, энергетический котел, главный паропровод, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, конденсатного насоса, деаэратора и питательного насоса, электрический генератор, энергетический котел работает под наддувом, особенность парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы заключается в том, что парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы дополнительно снабжена камерой смешения, установленной в выхлопном газоходе отвода газов газотурбинной установки при температуре 450-550°С в котел-утилизатор, и байпасным газоходом, соединяющим газовый тракт работающего под наддувом энергетического котла с камерой смешения, при этом для генерации в котле-утилизаторе перегретого водяного пара сверхкритических параметров с температурой 560-600°С изменение расхода продуктов сгорания, поступающих из газового тракта энергетического котла при температуре 700-750°С в камеру смешения, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе перед камерой смешения.
На чертеже представлена парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы.
Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы содержит газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора 1, камеры сгорания 2, газовой турбины 3 и электрогенератора 4, камеру смешения 5, установленную в выхлопном газоходе 6 отвода газов газотурбинной установки в котел-утилизатор 7, регулирующий орган 8, установленный в байпасном газоходе 9, соединяющем камеру смешения 5 с энергетическим котлом 10, работающим под наддувом, главный паропровод 11, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины 12 с конденсатором 13, конденсатного насоса 14, деаэратора 15 и питательного насоса 16, электрический генератор 17, питательный электронасос 18 и дымовую трубу 19.
Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работает следующим образом.
В турбокомпрессор 1 газотурбинной установки подают атмосферный воздух, где осуществляется процесс сжатия воздуха до необходимого давления, после чего сжатый воздух направляют в камеру сгорания 2, куда также подают органическое топливо. Образовавшиеся в камере сгорания 2 продукты сгорания смешивают с вторичным воздухом. Смесь продуктов сгорания с вторичным воздухом (газы) подают в газовую турбину 3, в которой газы совершают работу газотурбинного цикла, затрачиваемую на привод турбокомпрессора 1 и электрогенератора 4 газотурбинной установки.
Отработавшие в газовой турбине 2 газы при температуре 450-550°С подают в камеру смешения 5, установленную в выхлопном газоходе 6 отвода газов газотурбинной установки в котел-утилизатор 7. Одновременно в камеру смешения 5, по байпасному газоходу 9 поступают продукты сгорания при температуре 700-750°С из газового тракта энергетического котла 10, работающего под наддувом. В камере смешения 5 осуществляется смешивание продуктов сгорания энергетического котла 10, имеющих более высокую температуру, с газами, отработавшими в газотурбинной установке и имеющими пониженную температуру. После смешивания температура суммарного потока газов, поступающего в котел-утилизатор 7, повысится до 585-625°С, что позволяет в котле-утилизаторе 7 генерировать перегретый водяной пар такой же температуры (560-600°С), как и в энергетическом котле 10. Температуру суммарного потока газов, поступающих в котел-утилизатор 7, следует регулировать изменением расхода продуктов сгорания, поступающих в камеру смешения 5 из энергетического котла 10, регулирующим органом 8, установленным в байпасном газоходе 9 перед камерой смешения 5. Давление перегретого водяного пара, генерируемого в котле-утилизаторе 7 создается питательным электронасосом 18.
Поток перегретого водяного пара высоких или сверхкритических параметров из котла-утилизатора 7 подают в главный паропровод 11, смешивают с потоком водяного пара высоких или сверхкритических параметров, генерируемого в энергетическом котле 10, суммарный поток водяного пара направляют в цилиндр высокого давления паровой турбины 12 конденсационного типа.
В цилиндре высокого давления паровой турбины 12 осуществляют процесс расширения суммарного потока водяного пара, после чего отработавший водяной пар с пониженными значениями температуры и давления подают в расположенный в энергетическом котле 10 промежуточный пароперегреватель (ПП). В промежуточном пароперегревателе водяной пар вторично перегревают до заданной температуры. Затем вторично перегретый водяной пар направляют последовательно в цилиндр среднего и в цилиндр низкого давления паровой турбины 12 конденсационного типа, где осуществляется процесс расширения водяного пара и совершается полезная работа паросилового цикла, затрачиваемая на привод электрического генератора 17. Отработавший в паровой турбине 12 конденсационного типа водяной пар подают в конденсатор 13, в котором осуществляют процесс конденсации водяного пара за счет подачи в конденсатор 13 циркуляционной воды. Образовавшийся в конденсаторе 13 конденсат конденсатным насосом 14 направляют в деаэратор 15. Из деаэратора 15 вода питательным насосом 16 подается в греющий тракт энергетического котла 10, а питательным электронасосом 18 в греющий тракт котла-утилизатора 7. Отработавшие в энергетическом котле 10 и в котле-утилизаторе 7 газы отводятся в атмосферу через дымовую трубу 19.
Таким образом, снабжение парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы камерой смешения, установленной в выхлопном газоходе отвода газов газотурбинной установки в котел-утилизатор, и байпасным газоходом с регулирующим органом, соединяющим камеру смешения с газовым трактом энергетического котла, позволяет повысить экономичность парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы.
Claims (1)
- Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы, содержащая газотурбинную установку, состоящую из турбокомпрессора, камеры сгорания, газовой турбины, электрогенератора и выхлопного газохода отвода газов газотурбинной установки, котел-утилизатор, питательный электронасос, энергетический котел, главный паропровод, паротурбинную установку, состоящую из паровой турбины с конденсатором, конденсатного насоса, деаэратора и питательного насоса, электрический генератор, энергетический котел работает под наддувом, отличающаяся тем, что парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы дополнительно снабжена камерой смешения, установленной в выхлопном газоходе отвода газов газотурбинной установки при температуре 450-550°С в котел-утилизатор, и байпасным газоходом, соединяющим газовый тракт работающего под наддувом энергетического котла с камерой смешения, при этом для генерации в котле-утилизаторе перегретого водяного пара сверхкритических параметров с температурой 560-600°С изменение расхода продуктов сгорания, поступающих из газового тракта энергетического котла при температуре 700-750°С в камеру смешения, осуществляется регулирующим органом, установленным в байпасном газоходе перед камерой смешения.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020134707A RU2756880C1 (ru) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2020134707A RU2756880C1 (ru) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2756880C1 true RU2756880C1 (ru) | 2021-10-06 |
Family
ID=78000282
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2020134707A RU2756880C1 (ru) | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2756880C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2830779C1 (ru) * | 2024-06-19 | 2024-11-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Способ работы парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2272915C1 (ru) * | 2005-03-10 | 2006-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" | Способ работы газопаровой установки |
| RU2561755C2 (ru) * | 2013-11-07 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Способ работы и устройство газотурбинной установки |
-
2020
- 2020-10-21 RU RU2020134707A patent/RU2756880C1/ru active
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2272915C1 (ru) * | 2005-03-10 | 2006-03-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Самара-Авиагаз" | Способ работы газопаровой установки |
| RU2561755C2 (ru) * | 2013-11-07 | 2015-09-10 | Открытое акционерное общество "Газпром" | Способ работы и устройство газотурбинной установки |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Цанев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. - М.: Издательский дом МЭИ, 2009, рис. 11.3, с. 491. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2830779C1 (ru) * | 2024-06-19 | 2024-11-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Способ работы парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы |
| RU2830784C1 (ru) * | 2024-06-19 | 2024-11-25 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет" | Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5724807A (en) | Combined gas turbine-steam cycle waste-to-energy plant | |
| SU1521284A3 (ru) | Энергетическа установка | |
| RU2611138C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2335641C2 (ru) | Способ повышения кпд и мощности двухконтурной атомной станции | |
| RU2409746C2 (ru) | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и регенеративной газовой турбиной | |
| RU167924U1 (ru) | Бинарная парогазовая установка | |
| RU2756880C1 (ru) | Парогазовая установка электростанции с параллельной схемой работы | |
| RU2174615C2 (ru) | Способ работы газопаровой установки | |
| RU2693567C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2650238C1 (ru) | Способ работы энергетической установки газораспределительной станции или газорегуляторного пункта | |
| RU2769044C1 (ru) | Парогазовая установка с паротурбинным приводом компрессора и высоконапорным парогенератором с промежуточным пароперегревателем | |
| RU2740670C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2261337C1 (ru) | Теплоэлектроцентраль с открытой теплофикационной системой | |
| RU126373U1 (ru) | Парогазовая установка | |
| RU2258147C1 (ru) | Способ замещения газотурбинного топлива в энергетических циклах | |
| RU2806956C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2277639C1 (ru) | Способ работы паротурбинной теплоэлектроцентрали с газотурбинной установкой | |
| RU2620610C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2806955C1 (ru) | Парогазовая установка электростанции | |
| RU2784165C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2791638C1 (ru) | Газопаровая энергетическая установка | |
| RU2787627C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции | |
| RU2830779C1 (ru) | Способ работы парогазовой установки электростанции с параллельной схемой работы | |
| Kudinov et al. | Development of technologies to increase efficiency and reliability of combined cycle power plant with double-pressure heat recovery steam generator | |
| RU2259488C1 (ru) | Способ работы теплоэлектроцентрали с закрытой теплофикационной системой |