EP3126641A1 - Verfahren zum anwärmen oder warmhalten einer dampfturbine - Google Patents

Verfahren zum anwärmen oder warmhalten einer dampfturbine

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EP3126641A1
EP3126641A1 EP15719220.4A EP15719220A EP3126641A1 EP 3126641 A1 EP3126641 A1 EP 3126641A1 EP 15719220 A EP15719220 A EP 15719220A EP 3126641 A1 EP3126641 A1 EP 3126641A1
Authority
EP
European Patent Office
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pressure stage
steam
pressure
stage
steam turbine
Prior art date
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Withdrawn
Application number
EP15719220.4A
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Tobias Hogen
Yevgen Kostenko
Sebastian Zahn
Uwe Zander
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Siemens Energy Global GmbH and Co KG
Original Assignee
Siemens AG
Siemens Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Siemens AG, Siemens Corp filed Critical Siemens AG
Publication of EP3126641A1 publication Critical patent/EP3126641A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

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    • 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
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F01MACHINES OR ENGINES IN GENERAL; ENGINE PLANTS IN GENERAL; STEAM ENGINES
    • F01DNON-POSITIVE DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, e.g. STEAM TURBINES
    • F01D25/00Component parts, details, or accessories, not provided for in, or of interest apart from, other groups
    • F01D25/08Cooling; Heating; Heat-insulation
    • F01D25/10Heating, e.g. warming-up before starting
    • 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
    • F01K13/00General layout or general methods of operation of complete plants
    • F01K13/02Controlling, e.g. stopping or starting
    • F01K13/025Cooling the interior by injection during idling or stand-by
    • 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
    • F01K7/16Steam 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 only of turbine type
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/30Application in turbines
    • F05D2220/31Application in turbines in steam turbines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/74Application in combination with a gas turbine

Definitions

  • the invention relates to a method for heating or keeping warm a steam turbine, the at least one working at a on ⁇ catch or intermediate pressure level pressure stage, we ⁇ least one at a final pressure level, which is lower than the initial or intermediate pressure level, working, fluid technically Pressure stage downstream final pressure stage and at least one of the final pressure stage downstream capacitor, wherein an outside of the steam turbine he generated ⁇ steam is introduced into the pressure stage.
  • the invention relates to a system for heating or keeping warm a steam turbine, the at least one working at an initial or intermediate pressure level ⁇ pressure, at least one at a final pressure level, which is lower than the initial or intermediate pressure level, ar ⁇ beitende, fluidtechnisch the Pressure stage downstream End ⁇ pressure stage and at least one of the final pressure stage nachge ⁇ switched capacitor.
  • the invention relates to a power plant, in particular gas-and-steam turbine power plant or steam power plant, with at least one steam turbine.
  • the components of a low pressure stage ei ⁇ ner steam turbine are not designed for discharge temperatures of 300 ° C. Therefore, when introducing a steam used for heating or keeping warm a steam turbine in the low-pressure stage significant restrictions on the compo ⁇ nents of the low pressure stage can arise, which can significantly shorten the life of the low pressure stage.
  • the components of a low-pressure stage can be cooled during warming up of a steam turbine, for example by means of a water injection (so-called hood injection) and / or by means of a two-phase injection.
  • hood injection water injection
  • the object of the invention is to enable heating or keeping warm a steam turbine at a lower cost.
  • the steam introduced into the steam turbine or its pressure stage is not passed through the final pressure stage.
  • the pressure stage may be a medium-pressure stage of a three-stage steam turbine, in which the steam is introduced directly into the medium-pressure stage of the steam turbine or at which the steam is introduced into a high-pressure stage of the steam turbine upstream of the intermediate-pressure stage and from there into the medium-pressure stage.
  • the final pressure stage can be designed here as a low-pressure stage of the steam turbine.
  • the compression can be downstream low-pressure stage of the steam turbine, a high pressure stage ei ⁇ ner two-stage steam turbine and the End horrin one of the high-pressure stage.
  • a liquid contained in the vapor can be condensed and ei ⁇ nem liquid circulation are supplied in order to be used again for the generation of steam can.
  • the condensed liquid can be used or kill ⁇ leads.
  • the method according to the invention can be used for heating or keeping warm a steam turbine of a steam power plant or a combined cycle power plant. The steam is released after flowing through the pressure stage
  • Suction pressure stage by means of negative pressure. This provides a simple and effective way to dissipate the vapor from the pressure stage. For extracting the vapor from the
  • Pressure stage can be arranged at the pressure stage, a suction connection, which is fluid-conductively connected to the condenser.
  • a suction connection can be arranged on an overflow line between the pressure stage and the final pressure stage or at a discharge steam line which opens into the final pressure stage.
  • the negative pressure can be generated and monitored by appropriate means, and set, which is for this purpose driven ent ⁇ speaking during the heating or hot holding the steam turbine or activated.
  • the vapor is sucked out of the pressure stage by means of at least one blower.
  • a suction side of the blower is in this case facing the pressure stage, while a pressure side of the blower faces the condenser.
  • Means disposed in a transfer conduit between the pressure stage and the throttle valve is preferably Endyaklace CLOSED ⁇ sen during the introduction of the steam in the pressure stage. This can prevent the steam from entering the final pressure stage. In addition, the effectiveness of a ⁇ From suction of steam from the pressure stage is increased because a back flow of fluid is prevented from Endyaklace the suctioning of steam.
  • the system according to the invention for heating or keeping warm a steam turbine, the at least one working at an initial or intermediate pressure level, at least one at a final pressure level, which is lower than the initial ⁇ or intermediate pressure level, working fluidly downstream of the pressure stage final pressure stage and at least one the final pressure stage downstream capacitor comprises:
  • the device may be designed to generate auxiliary steam, sealing steam or the like.
  • the device has at least one means for drawing off the vapor from the pressure stage.
  • the means may be, for example, a fan or blower.
  • the system comprises at least one formed by means disposed in a transfer conduit between the pressure stage and the throttle Enddrucklane Absperrein ⁇ device which can be closed during the introduction of the steam in the pressure stage.
  • the system may include an electronic controller for driving the device, the device, and the shut-off device that controls these components of the system as described above.
  • the power plant according to the invention in particular gas and steam turbine power plant or steam power plant, comprises at least one steam turbine and at least one system according to one of the aforementioned embodiments or any combination thereof.
  • gas and steam turbine power plant or steam power plant comprises at least one steam turbine and at least one system according to one of the aforementioned embodiments or any combination thereof.
  • FIG. 1 is a schematic representation of an embodiment for a system according to the invention.
  • the figure shows a schematic representation of an exporting ⁇ approximately example of an inventive system 1 for Andozensr ⁇ men or keeping warm a three-stage steam turbine 2, the one to an initial pressure level or level of high pressure processing ⁇ tend high-pressure stage 3, a working on an intermediate level of pressure or medium pressure level pressure stage 4 or middle ⁇ pressure stage, one on a final pressure level or low pressure ⁇ level working, fluidly downstream of the pressure stage 4 final pressure stage 5 and one of the final pressure stage 5 after ⁇ connected capacitor 6 has.
  • the high pressure stage 3, the pressure stage 4 and the End foundedch 5 are mechanically coupled via a ge ⁇ my same rotor shaft.
  • the system 1 comprises a device 8 for generating a
  • the device 8 has a steam generation unit 9, which generates the steam as main product or by-product. Further comprising the Einrich- tung 8 is an opening into the pressure stage 4 line 10, in which an electrically controllable valve 11 is arranged wel ⁇ ches for heating up or keeping warm the steam turbine 2 is opened.
  • the system 1 further comprises a device 12 for discharging the steam after flowing through the pressure stage 4 or medium pressure stage from the pressure stage 4 and for directly feeding the derived from the pressure stage 4 steam bypassing the final pressure stage 5 and low pressure stage to the condenser 6.
  • the device 12 comprises a means 13 in the form of a Geblä ⁇ ses for sucking the steam from the pressure stage 4, which is arranged in a suction line 14 of the device 12.
  • the Suction line 14 starts directly at the pressure stage 4.
  • a suction line 15 shown in phantom may be present, which connects an overflow line 16 between the pressure stage 4 and the end pressure stage 5 in a fluid-conducting manner with the condenser 6.
  • a throttle ge ⁇ formed shut-off device 17 is arranged, which is closed during the introduction of the steam in the pressure stage 4.

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Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine (2), die wenigstens eine auf einem Anfangs- oder Zwischendruckniveau arbeitende Druckstufe (4), wenigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das Anfangs- oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluidtechnisch der Druckstufe (4) nachgeschaltete Enddruckstufe (5) und wenigstens einen der Enddruckstufe (5) nachgeschalteten Kondensator (6) aufweist, wobei ein außerhalb der Dampfturbine (2) erzeugter Dampf in die Druckstufe (4) eingeleitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass der Dampf nach Durchströmen der Druckstufe (4) unter Umgehung der Enddruckstufe (5) unmittelbar dem Kondensator (6) zugeführt wird.

Description

Beschreibung
Verfahren zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine, die wenigstens eine auf einem An¬ fangs- oder Zwischendruckniveau arbeitende Druckstufe, we¬ nigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das Anfangs- oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluid- technisch der Druckstufe nachgeschaltete Enddruckstufe und wenigstens einen der Enddruckstufe nachgeschalteten Kondensator aufweist, wobei ein außerhalb der Dampfturbine er¬ zeugter Dampf in die Druckstufe eingeleitet wird.
Des Weiteren betrifft die Erfindung ein System zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine, die wenigstens eine auf einem Anfangs- oder Zwischendruckniveau arbeitende Druck¬ stufe, wenigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das Anfangs- oder Zwischendruckniveau ist, ar¬ beitende, fluidtechnisch der Druckstufe nachgeschaltete End¬ druckstufe und wenigstens einen der Enddruckstufe nachge¬ schalteten Kondensator aufweist.
Ferner betrifft die Erfindung ein Kraftwerk, insbesondere Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk oder Dampfkraftwerk, mit wenigstens einer Dampfturbine.
Es ist bekannt, wie beispielsweise DE 607 273 A zeigt, dass Komponenten einer zwei- oder mehrstufigen Dampfturbine vor dem Betrieb der Dampfturbine angewärmt oder in einem Zwi¬ schenbetrieb der Dampfturbine warmgehalten werden müssen, um Schäden an der Dampfturbine zu vermeiden. Eine Nutzung von dafür vorgesehenen Anwärm- bzw. Warmhaltekonzepten ermöglicht kurze Anfahrzeiten einer eine Dampfturbine umfassenden Kraftwerksanlage, womit enorme Vorteile für Anlagenbauer und An¬ lagenbetreiber einhergehen. Das Warmhalten von Komponenten einer Dampfturbine kann durch Zuführung von extern erzeugtem Dampf, beispielsweise Hilfsdampf, Sperrdampf oder dergleichen, zu den Komponenten der Dampfturbine erfolgen. Typische Temperaturen des hierbei ver- wendeten Dampfs können etwa 250°C bis etwa 300°C betragen. Der Dampf kann beispielsweise in eine Mitteldruckstufe einer mehrstufigen Dampfturbine eingeführt werden, wobei der Dampf in Richtung einer der Mitteldruckstufe nachgeschalteten Niederdruckstufe der Dampfturbine expandieren kann.
Üblicherweise sind die Komponenten einer Niederdruckstufe ei¬ ner Dampfturbine nicht für Abströmtemperaturen von 300 °C ausgelegt. Daher können bei einer Einleitung eines zum Anwärmen bzw. Warmhalten einer Dampfturbine verwendeten Dampfs in die Niederdruckstufe signifikante Einschränkungen für die Kompo¬ nenten der Niederdruckstufe entstehen, welche die Lebensdauer der Niederdruckstufe wesentlich verkürzen können. Um dies zu vermeiden, können die Komponenten einer Niederdruckstufe während eines Aufwärmens bzw. Warmhaltens einer Dampfturbine, beispielsweise mittels einer Wassereinspritzung (sogenannte Haubenabspritzung) und/oder mittels einer Zwei-Phasen- Eindüsung, gekühlt werden. Dies ist jedoch mit zusätzlichen Kosten für die Kühlung verbunden. Aufgabe der Erfindung ist es, ein Anwärmen bzw. Warmhalten einer Dampfturbine unter geringeren Kosten zu ermöglichen.
Nach dem erfindungsgemäßen Verfahren zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine, die wenigstens eine auf einem An- fangs- oder Zwischendruckniveau arbeitende Druckstufe, we¬ nigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das Anfangs- oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluid- technisch der Druckstufe nachgeschaltete Enddruckstufe und wenigstens einen der Enddruckstufe nachgeschalteten Kon- densator aufweist, wird ein außerhalb der Dampfturbine er¬ zeugter Dampf in die Druckstufe eingeleitet und der Dampf nach Durchströmen der Druckstufe unter Umgehung der Enddruckstufe unmittelbar dem Kondensator zugeführt. Gemäß der Erfindung wird der in die Dampfturbine bzw. deren Druckstufe eingeleitete Dampf nicht durch die Enddruckstufe geleitet. Hierdurch werden beim Anwärmen bzw. Warmhalten der Dampfturbine Randbedingungen der Komponenten der Enddruckstufe, welche der Auslegung der Niederdruckstufe entsprechen, eingehalten. Da die Komponenten der Enddruckstufe nicht mit dem Dampf bzw. den damit verbundenen hohen Temperaturen beaufschlagt werden, wird die Lebensdauer der Komponenten der Enddruckstufe nicht beeinträchtigt. Zudem muss keine Kühlung der Komponenten der Enddruckstufe erfolgen, wie sie oben beschrieben und herkömmlich erforderlich ist, so dass das Anwärmen bzw. Warmhalten der Dampfturbine unter Verwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens kostengünstiger erfolgen kann, insbesondere da kein Kühlsystem eingesetzt werden muss. Durch die erfindungsgemäße Umgehung der Enddruckstufe wird die End¬ druckstufe während eines Anwärmens bzw. Warmhaltens der
Dampfturbine fluidtechnisch von der Druckstufe entkoppelt. Die Druckstufe kann eine Mitteldruckstufe einer dreistufigen Dampfturbine sein, bei welcher der Dampf unmittelbar in die Mitteldruckstufe der Dampfturbine eingeleitet wird oder bei welcher der Dampf in eine der Mitteldruckstufe vorgeschaltete Hochdruckstufe der Dampfturbine eingeleitet und von dort in die Mitteldruckstufe geleitet wird. Die Enddruckstufe kann hierbei als Niederdruckstufe der Dampfturbine ausgebildet sein. Alternativ kann die Druckstufe eine Hochdruckstufe ei¬ ner zweistufigen Dampfturbine und die Enddruckstufe eine der Hochdruckstufe nachgeschaltete Niederdruckstufe der Dampftur- bine sein.
In dem der Enddruckstufe nachgeschalteten Kondensator kann eine in dem Dampf enthaltene Flüssigkeit kondensiert und ei¬ nem Flüssigkeitskreislauf zugeführt werden, um erneut zur Er- zeugung von Dampf verwendet werden zu können. Alternativ kann die kondensierte Flüssigkeit anderweitig verwendet oder abge¬ führt werden. Das erfindungsgemäße Verfahren kann zum Anwärmen bzw. Warmhalten einer Dampfturbine eines Dampfkraftwerks oder eines Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerks verwendet werden. Der Dampf wird nach Durchströmen der Druckstufe aus der
Druckstufe mittels Unterdruck abgesaugt. Dies stellt eine einfache und effektive Möglichkeit zur Ableitung des Dampfs aus der Druckstufe dar. Zum Absaugen des Dampfs aus der
Druckstufe kann an der Druckstufe ein Absauganschluss ange- ordnet werden, welcher fluidleitend mit dem Kondensator verbunden ist. Alternativ kann ein Absauganschluss an einer Überstromleitung zwischen der Druckstufe und der Enddruckstufe oder an einer in die Enddruckstufe mündenden Zudampf- leitung angeordnet sein. Der Unterdruck kann durch ein geeig- netes Mittel erzeugt und eingestellt werden, welches hierzu während des Anwärmens bzw. Warmhaltens der Dampfturbine ent¬ sprechend angesteuert bzw. aktiviert wird.
Bevorzugt wird der Dampf mittels wenigstens eines Gebläses aus der Druckstufe abgesaugt. Eine Saugseite des Gebläses ist hierbei der Druckstufe zugewandt, während eine Druckseite des Gebläses dem Kondensator zugewandt ist.
Bevorzugt wird eine in einer Überstromleitung zwischen der Druckstufe und der Enddruckstufe angeordnete Drosselklappe während der Einleitung des Dampfs in die Druckstufe geschlos¬ sen. Hierdurch kann verhindert werden, dass der Dampf in die Enddruckstufe gelangt. Zudem wird die Effektivität einer Ab¬ saugung des Dampfs aus der Druckstufe erhöht, da beim Absau- gen des Dampfs eine Rückströmung von Fluid aus der Enddruckstufe unterbunden wird.
Das erfindungsgemäße System zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine, die wenigstens eine auf einem Anfangs- oder Zwischendruckniveau arbeitende Druckstufe, wenigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das Anfangs¬ oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluidtechnisch der Druckstufe nachgeschaltete Enddruckstufe und wenigstens einen der Enddruckstufe nachgeschalteten Kondensator aufweist, um- fasst :
wenigstens eine Einrichtung zum Erzeugen eines Dampfs und zum Einleiten des Dampfs in die Druckstufe;
- wenigstens eine Vorrichtung zum Ableiten des Dampfs nach Durchströmen der Druckstufe aus der Druckstufe und zum unmit¬ telbaren Zuführen des aus der Druckstufe abgeleiteten Dampfs unter Umgehung der Enddruckstufe zu dem Kondensator. Mit dem System sind die oben mit Bezug auf das Verfahren ge¬ nannten Vorteile und Ausführungsformen entsprechend verbunden. Die Einrichtung kann zum Erzeugen von Hilfsdampf, Sperrdampf oder dergleichen eingerichtet sein. Die Vorrichtung weist wenigstens ein Mittel zum Absaugen des Dampfs aus der Druckstufe auf. Das Mittel kann beispielsweise ein Lüfter bzw. Gebläse sein.
Bevorzugt umfasst das System wenigstens eine durch eine in einer Überstromleitung zwischen der Druckstufe und der Enddruckstufe angeordnete Drosselklappe gebildete Absperrein¬ richtung, die während der Einleitung des Dampfs in die Druckstufe schließbar ist. Das System kann eine elektronische Steuerung zum Ansteuern der Einrichtung, der Vorrichtung und der Absperreinrichtung aufweisen, welche diese Komponenten des Systems wie oben beschrieben steuert.
Das erfindungsgemäße Kraftwerk, insbesondere Gas-und-Dampf- turbinen-Kraftwerk oder Dampfkraftwerk, umfasst wenigstens eine Dampfturbine und wenigstens ein System gemäß einer der vorgenannten Ausgestaltungen oder einer beliebigen Kombination derselben. Mit dem Kraftwerk sind die oben mit Bezug auf das System bzw. das Verfahren genannten Vorteile entsprechend verbunden .
Im Folgenden wird eine bevorzugte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Systems anhand der beigefügten schematischen Zeichnung erläutert. Es zeigt:
- eine Figur eine schematische Darstellung eines Ausführungs- beispiels für ein erfindungsgemäßes System.
Die Figur zeigt eine schematische Darstellung eines Ausfüh¬ rungsbeispiels für ein erfindungsgemäßes System 1 zum Anwär¬ men oder Warmhalten einer dreistufigen Dampfturbine 2, die eine auf einem Anfangsdruckniveau bzw. Hochdruckniveau arbei¬ tende Hochdruckstufe 3, eine auf einem Zwischendruckniveau bzw. Mitteldruckniveau arbeitende Druckstufe 4 bzw. Mittel¬ druckstufe, eine auf einem Enddruckniveau bzw. Niederdruck¬ niveau arbeitende, fluidtechnisch der Druckstufe 4 nachge- schaltete Enddruckstufe 5 und einen der Enddruckstufe 5 nach¬ geschalteten Kondensator 6 aufweist. Die Hochdruckstufe 3, die Druckstufe 4 und die Enddruckstufe 5 sind über eine ge¬ meinsame Läuferwelle 7 mechanisch gekoppelt. Das System 1 umfasst eine Einrichtung 8 zum Erzeugen eines
Dampfs und zum Einleiten des Dampfs in die Druckstufe 4 bzw. Mitteldruckstufe. Die Einrichtung 8 weist hierzu eine Dampf- erzeugungseinheit 9 auf, welche den Dampf als Hauptprodukt oder Nebenprodukt erzeugt. Des Weiteren umfasst die Einrich- tung 8 eine in der Druckstufe 4 mündende Zuleitung 10, in der ein elektrisch ansteuerbares Ventil 11 angeordnet ist, wel¬ ches zur Anwärmung bzw. Warmhaltung der Dampfturbine 2 geöffnet wird. Das System 1 umfasst des Weiteren eine Vorrichtung 12 zum Ableiten des Dampfs nach Durchströmen der Druckstufe 4 bzw. Mitteldruckstufe aus der Druckstufe 4 und zum unmittelbaren Zuführen des aus der Druckstufe 4 abgeleiteten Dampfs unter Umgehung der Enddruckstufe 5 bzw. Niederdruckstufe zu dem Kondensator 6. Zum Ableiten des Dampfs aus der Druckstufe 4 umfasst die Vorrichtung 12 ein Mittel 13 in Form eines Geblä¬ ses zum Absaugen des Dampfs aus der Druckstufe 4, welches in einer Absaugleitung 14 der Vorrichtung 12 angeordnet ist. Die Absaugleitung 14 setzt unmittelbar an der Druckstufe 4 an. Alternativ zu der Absaugleitung 14 kann eine strichpunktiert dargestellte Absaugleitung 15 vorhanden sein, welche eine Überströmleitung 16 zwischen der Druckstufe 4 und der End- druckstufe 5 fluidleitend mit dem Kondensator 6 verbindet. An der Überstromleitung 16 ist eine durch eine Drosselklappe ge¬ bildete Absperreinrichtung 17 angeordnet, die während der Einleitung des Dampfs in die Druckstufe 4 geschlossen wird. Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch das offenbarte Beispiel einge¬ schränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlassen.

Claims

Patentansprüche
1. Verfahren zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampftur- bine (2), die wenigstens eine auf einem Anfangs- oder Zwi- schendruckniveau arbeitende Druckstufe (4), wenigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das An¬ fangs- oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluidtech- nisch der Druckstufe (4) nachgeschaltete Enddruckstufe (5) und wenigstens einen der Enddruckstufe (5) nachgeschalteten
Kondensator (6) aufweist,
wobei ein außerhalb der Dampfturbine (2) erzeugter Dampf in die Druckstufe (4) eingeleitet wird,
wobei der Dampf nach Durchströmen der Druckstufe (4) unter Umgehung der Enddruckstufe (5) unmittelbar dem Kondensator
(6) zugeführt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Dampf nach Durchströmen der Druckstufe (4) aus der Druckstufe (4) mittels Unterdruck abgesaugt wird.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1,
wobei der Dampf mittels wenigstens eines Gebläses aus der Druckstufe (4) abgesaugt wird.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2,
wobei eine in einer Überstromleitung (16) zwischen der Druckstufe (4) und der Enddruckstufe (5) angeordnete Dros- seiklappe während der Einleitung des Dampfs in die Druck¬ stufe (4) geschlossen wird.
4. System (1) zum Anwärmen oder Warmhalten einer Dampfturbine (2), die wenigstens eine auf einem Anfangs- oder Zwi- schendruckniveau arbeitende Druckstufe (4), wenigstens eine auf einem Enddruckniveau, welches niedriger als das An¬ fangs- oder Zwischendruckniveau ist, arbeitende, fluidtech- nisch der Druckstufe (4) nachgeschaltete Enddruckstufe (5) und wenigstens einen der Enddruckstufe (5) nachgeschalteten Kondensator (6) aufweist, umfassend:
wenigstens eine Einrichtung (8) zum Erzeugen eines
Dampfs und zum Einleiten des Dampfs in die Druckstufe (4); wenigstens eine Vorrichtung (12) zum Ableiten des Dampfs nach Durchströmen der Druckstufe (4) aus der Druckstufe (4) und zum unmittelbaren Zuführen des aus der Druckstufe (4) abgeleiteten Dampfs unter Umgehung der Enddruckstufe (5) zu dem Kondensator (6),
wobei die Vorrichtung (12) wenigstens ein Mittel (13) zum Absaugen des Dampfs aus der Druckstufe (4) aufweist.
5. System (1) gemäß Anspruch 4,
aufweisend wenigstens eine durch eine in einer Überstrom¬ leitung (16) zwischen der Druckstufe (4) und der Enddruckstufe (5) angeordnete Drosselklappe gebildete Absperrein¬ richtung (17), die während der Einleitung des Dampfs in die Druckstufe (4) schließbar ist.
6. Kraftwerk,
insbesondere Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk oder Dampfkraftwerk,
mit wenigstens einer Dampfturbine (2), aufweisend wenigs tens ein System (1) gemäß Anspruch 4 oder 5.
EP15719220.4A 2014-06-04 2015-04-29 Verfahren zum anwärmen oder warmhalten einer dampfturbine Withdrawn EP3126641A1 (de)

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Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102014221563A1 (de) * 2014-10-23 2016-04-28 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zur Verkürzung des Anfahrvorgangs einer Dampfturbine
US12291982B2 (en) 2020-11-30 2025-05-06 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage systems for use in material processing
CN111042875B (zh) * 2019-12-13 2023-02-28 上海电气电站设备有限公司 一种汽轮机的暖机方法及暖机系统
US11913361B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Energy storage system and alumina calcination applications
US12018596B2 (en) 2020-11-30 2024-06-25 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with thermal power cycle systems
US12146424B2 (en) 2020-11-30 2024-11-19 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with a solid oxide electrolysis system
AU2021385430A1 (en) 2020-11-30 2023-07-06 Rondo Energy, Inc. Energy storage system and applications
US12359591B1 (en) 2020-11-30 2025-07-15 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage systems for repowering existing power plants for improving efficiency and safety
US11913362B2 (en) 2020-11-30 2024-02-27 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled with steam cracking system
TR2025019634U5 (tr) 2023-04-14 2025-12-22 Rondo Energy Inc Isil enerji̇ depolama bloklari ve i̇li̇şki̇li̇ destek yapilari
US12618343B2 (en) 2023-10-13 2026-05-05 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system with a heat pump for improved efficiency
WO2025226989A2 (en) 2024-04-24 2025-10-30 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system for simple and combined cycle power generation
US12595973B2 (en) 2024-05-24 2026-04-07 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system with high efficiency heater control
US12566034B1 (en) 2024-07-02 2026-03-03 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system coupled to a heat exchanger with thermal protection
US12607170B2 (en) 2024-07-12 2026-04-21 Rondo Energy, Inc. Thermal energy storage system for use with a low temperature heat source and a thermal power cycle system

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE607273C (de) 1934-12-20 Siemens Schuckertwerke Akt Ges Einrichtung zur Warmhaltung von Dampfturbinen in Betriebspausen
JPS59192806A (ja) * 1983-04-15 1984-11-01 Hitachi Ltd 2軸蒸気タ−ビンのストレツチアウトラン運転方法およびその装置
JPS60164606A (ja) * 1984-02-06 1985-08-27 Hitachi Ltd 配管暖機制御装置
JPS62159705A (ja) * 1986-01-09 1987-07-15 Fuji Electric Co Ltd 再熱復水タ−ビンの中圧タ−ビンウオ−ミング装置
JPH0751887B2 (ja) * 1986-04-09 1995-06-05 株式会社日立製作所 タ−ビン過速抑制系統
JPS63297705A (ja) * 1987-05-29 1988-12-05 Toshiba Corp 蒸気タ−ビンの起動装置
SU1506154A1 (ru) 1988-01-07 1989-09-07 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Способ пуска энергетического блока котел-турбина
WO1997049903A1 (fr) * 1996-06-26 1997-12-31 Hitachi, Ltd. Centrale a cycle mixte, a arbre unique et procede de fonctionnement
US6405537B1 (en) * 1996-06-26 2002-06-18 Hitachi, Ltd. Single shaft combined cycle plant and operating thereof
EP1191192A1 (de) * 2000-09-26 2002-03-27 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren und Vorrichtung zum Warmziehen und Entwässern von an Dampfturbinenstufen angeschlossenen Dampfzuleitungen
EP2015859A4 (de) * 2006-05-05 2010-09-29 Plascoenergy Ip Holdings Slb Gasklimatisierungssystem
DE102009021924B4 (de) * 2009-05-19 2012-02-23 Alstom Technology Ltd. Verfahren zur Primärregelung einer Dampfturbinenanlage
EP2305364A1 (de) * 2009-09-29 2011-04-06 Alstom Technology Ltd Kraftwerksanlage zur CO2-Erfassung
DE102010042405B4 (de) * 2010-10-13 2024-06-27 Robert Bosch Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur Abwärmenutzung einer Brennkraftmaschine

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See references of WO2015185292A1 *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2650239C1 (ru) 2018-04-11
EP2952702A1 (de) 2015-12-09
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US20170204741A1 (en) 2017-07-20
WO2015185292A1 (de) 2015-12-10
JP2017522483A (ja) 2017-08-10
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JP6339242B2 (ja) 2018-06-06
CN106414912A (zh) 2017-02-15
KR20160147034A (ko) 2016-12-21

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