PL65757B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL65757B1
PL65757B1 PL139446A PL13944670A PL65757B1 PL 65757 B1 PL65757 B1 PL 65757B1 PL 139446 A PL139446 A PL 139446A PL 13944670 A PL13944670 A PL 13944670A PL 65757 B1 PL65757 B1 PL 65757B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
stream
steam
turbine
temperature
streams
Prior art date
Application number
PL139446A
Other languages
English (en)
Inventor
Szewalski Robert
Original Assignee
Polska Akademia Nauk
Filing date
Publication date
Application filed by Polska Akademia Nauk filed Critical Polska Akademia Nauk
Priority to CH300571A priority Critical patent/CH520265A/de
Priority to FR7107934A priority patent/FR2084316A5/fr
Priority to DE19712112319 priority patent/DE2112319A1/de
Priority to SU1633745A priority patent/SU541443A3/ru
Priority to US124756A priority patent/US3683621A/en
Priority to JP1497571A priority patent/JPS5723084B1/ja
Priority to GB2435271*A priority patent/GB1312607A/en
Publication of PL65757B1 publication Critical patent/PL65757B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 17.ni.1970 (P 139 446) 15.XI.1972 65757 KI. 14h, 11/02 MKP FOlk 11/02 ?3IBIiOT?6[A~; UKD l Twórca wynalazku: Robert Szewalski Wlasciciel patentu: Polska Akademia Nauk (Instytut Maszyn Przeplywowych), Gdansk (Polska) Sposób realizacji obiegu energetycznego turbiny parowej na parametry nadkrytyczne Przedmiotem wynalazku jest sposób realizacji obiegu energetycznego turbiny parowej na parametry nadkry¬ tyczne.Znanych jest wiele sposobów realizacji obiegu energe¬ tycznego turbiny parowej zmierzajacych do maksymal¬ nego podniesienia sprawnosci obiegu, a tym samym zmniejszenia jednostkowego zuzycia paliwa. Podstawo¬ wymi srodkami technicznymi tych znanych sposobów, w zakresie konwencjonalnego* je dno czynnikowego obiegu energetycznego, sa podnoszenie parametrów poczatko¬ wych pary, cisnienia i temperatury, przy mozliwie ni¬ skiej podyktowanej temperatura wody chlodzacej w skraplaczu wartosci cisnienia koncowego ekspansji, a dalej stosowanie regeneracyjnego podgrzewu wody zasi¬ lajacej przy pomocy pary kondensujacej sie, opuszczanej w trakcie ekspansji w turbinie, oraz przegrzewanie pary w trakcie ekspansji w turbinie, ewentualnie nawet dwu¬ krotnie.Stosowanie tych znanych srodków technicznych pod¬ lega pewnym ograniczeniom. Wzrost wysokosci tempe¬ ratury poczatkowej pary, korzystny zarówno z uwagi na osiagalna sprawnosc obiegu jak i sprawnosc wewnetrz¬ na turbiny, jest ograniczony wlasnosciami wytrzymalo¬ sciowymi materialów konstrukcyjnych w warunkach wysokich temperatur. Dla stali stopowych typu ferry- tycznego granica ta wynosi aktualnie 535° do 540°C, dla wyzszych gatunków istali odpowiednio 565° do 590°C.Dopuszczalny wzrost poczatkowego cisnienia pary za¬ lezy od zwiazanego z moca turbiny masowego natezenia 10 15 20 25 30 przeplywu pary na wlocie. Dla zespolu o mocy rzedu 500 MW w znanych rozwiazaniach stosuje sie cisnienie podkrytyczne rzedu 170 bar lub — korzystniej — nad¬ krytyczne rzedu 240 bar, przy ewentualnie równoleglym stosowaniu wtórnego przegrzewu pary w trakcie eks¬ pansji celem unikniecia nadmiernego zawilgocenia pary na wylocie z turbiny.Znany regeneracyjny podgrzew wody zasilajacej rea¬ lizuje sie przy pomocy pary kondensujacej sie, upu¬ szczanej z wiekszej liczby, w turbinach duzej mocy za¬ zwyczaj 6 do 8, upustów. Osiaga sie przy tym podgrza¬ nie wody zasilajacej do 250—300°C, zaleznie od wysoh kosci cisnienia pierwszego upustu. W porównaniu do obiegu energetycznego bez regeneracji osiaga sie na tej drodze wzrost sprawnosci o okolo 14%. Wreszcie mie- dzystopniowy wtórny przegrzew pary w trakcie ekspan¬ sji umozliwia dalszy wzrost sprawnosci znanych obie¬ gów energetycznych o 3 do 4%.Calosc opisanych znanych srodków technicznych umozliwia uzyskanie w jednoczynnikowym konwencjo¬ nalnym obiegu energetycznym silowni parowo-turbino- wej sprawnosci calkowitej (termicznej) rzedu 41 %.Znany jest równiez sposób podwyzszenia sprawnosci obiegu energetycznego za pomoca skojarzenia obiegu turbiny parowej z innym obiegiem o wyzszej tempera¬ turze doprowadzenia ciepla do obiegu, np. z obiegiem wysokotemperaturowej turbiny gazowej o temperaturze czynnika pracujacego na wlocie 1200°C i wiecej, lub z obiegiem generatora magnetogazodynamiicznego realizu¬ jacego bezposrednia przemiane energii cieplnej w elek- 6575765757 tryczna. Oba wymienione sposoby sa dotychczas reali¬ zowane jedynie w skali urzadzen eksperymentalnych, a znane srodki techniczne nie pozwalaja na osiagniecie w nich niezawodnosci ruchowej, bezpieczenstwa obslugi i oplacalnosci techniczno^konomicznej.Wynalazek ma na celu opracowanie sposobu realizacji obiegu energetycznego turbiny parowej na parametry nadkrytyczne, w którym wydatne podwyzszenie spraw¬ nosci zostalo by uzyskane za pomoca dostepnych srod¬ ków technicznych, z uwzglednieniem wymaganej nieza¬ wodnosci dzialania i ekonomicznosci rozwiazania.Wedlug wynalazku cel ten osiaga sie przez stworzenie obiegu o wysokich, wyraznie ponadkrytycznych parame¬ trach pary na wlocie, z pelnym zastosowaniem zasady przegrzewu wtórnego oraz regeneracji. Regeneracyjny podgrzew wody zasilajacej poza temperature nasycenia odpowiadajaca cisnieniu pary pierwszego upustu z tur¬ biny realizuje sie przez wymiane ciepla pomiedzy dwo¬ ma strumieniami czynnika pracujacego, na przyklad pa¬ ry wodnej, przy odpowiednio dobranych cisnieniach po¬ nadkrytycznych. W tym .celu rozpreza sie czynnik pra¬ cujacy od stanu poczatkowego do nizszego cisnienia, wciaz jednak wyzszego od cisnienia krytycznego, a na¬ stepnie dzieli sie strumien tego czynnika na dwa stru¬ mienie. Jeden z nich schladza sie w wymienniku wyso¬ kotemperaturowym przekazujac cieplo do wody zasila¬ jacej podgrzanej wstepnie z upustów regeneracyjnych.Drugi strumien poddaje sie konwencjonalnemu proceso¬ wi ekspansji w turbinie, w zasadzie z zastosowaniem przegrzewu miedzystopniowego oraz wielostopniowego podgrzewu regeneracyjnego para upustowa kondensuja- ca sie. Nastepnie oba strumienie laczy sie z powrotem przed wymiennikiem wysokotemperaturowym i urzadze¬ niem kotlowym.Obieg energetyczny wedlug wynalazku moze byc rów¬ niez zastosowany jakoi czesc wysokotemperaturowa obie¬ gu dwuczynnikowego, np. z para wodna jako czynni¬ kiem wysokotemperaturowym i para czynnika nisko- wrzacego jako czynnikiem niskotemperaturowym.Sposób wedlug wynalazku jest dokladniej opisany na przykladzie w zwiazku z rysunkiem na którym fig. 1 przedstawia schemat realizacji obiegu energetycznego w turbinie, a fig. 2 — wykres entropowy tego obiegu.Jak pokazano na rysunku, para o parametrach nad- krytycznych i natezeniu strumienia Gi ekspanduje w tur¬ binie Ti od staniu 1 do stanu 2'. Stad rozdziela sie ja na dwa strumienie. Strumien o natezeniu G2 przeplywa przez przegrzewacz miedzystopniowy, podwyzszajac tem¬ perature od stanu 2' do stanu 1', w którym temperatura osiaga w przyblizeniu wartosc temperatury poczatkowej w punkcie 1. Nastepnie strumien G2 rozpreza sie dalej w turbinie T2 od stanu 1' do 2", a po ponownym prze¬ grzewie miedzystopniowym od 2" do 1" rozpreza sie w turbinie T3 na drodze od stanu 1" do 2, w razie potrze¬ by, w przypadku wyzszych cisnien poczatkowych, z je¬ szcze jednym przegrzewem miedzystopniowym, osiaga¬ jac cisnienie skraplacza p2.W trakcie ekspansji strumienia G2 realizuje sie upu¬ sty do regeneracyjnego podgrzewu wody zasilajacej. W opisywanym przykladzie jest ich siedem oznaczonych liczbami od I do VII realizowanych przy cisnieniach od 5 Pi do Pvn- Para wylotowa z turbiny przechodzi kolejno przez skraplacz Skr, pompe skroplinowa PSkr i zbiornik Zb kondensatu a nastepnie przez pompe zasilajaca Pzas w której nastepuje (podwyzszenie cisnienia skroplin od sta-* 10 nu 4 do stanu 5. Dalej skropliny przechodza przez uklad wymienników regeneracyjnych WVn do Wr, podgrze¬ wajac sie do temperatury odpowiadajacej stanowi 6. W tym stanie odbywa sie wymieszanie strumienia G2 czyn¬ nika pracujacego, który przeszedl przez ekspansje w 15 turbinie T2 i T3, ze strumieniem G3 odprowadzonym w punkcie 2' za turbina Ti jako czynnik grzewczy w re¬ generacyjnym wymienniku ciepla RWC. W wyniku wy¬ mieszania obu strumieni G2 i G3 ustala sie w punkcie 7 temperatura t7 wyzsza od temperatury t6 w punkcie 6. 20 Nowy strumien o natezeniu Gi = G2 + G3 podgrzewa sie w regeneracyjnym wymienniku ciepla RWC od stanu 7 do stanu 8 kosztem schladzania sie strumienia G3 czynnika grzewczego od stanu 2' do stanu 9. 25 Celem polaczenia strumieni G2 i G3 podwyzsza sie cisnienie strumienia G3 od stanu 9 do stanu 10, w celu wyrównania cisnien, za pomoca pompy Pc.Róznice temperatur miedzy czynnikami na wlocie i wylocie z wymiennika RWC, a mianowicie róznice 30 tg —17 stanów 9 i 7 oraz analogicznie t2 — ts stanów 2' i 8, zawsze dodatnie, okresla sie na podstawie obli¬ czen technicznoi-ekonomicznych.Sposób wedlug wynalazku umozliwia uzyskanie w obiegu energetycznym silowni parowo-turbinowej na pa¬ rametry nadkrytyczne sprawnosci wyzszej o okolo 7 % w porównaniu z obiegiem konwencjonalnym realizowa¬ nym w tych samych granicach temperatur. 35 40 PL PL

Claims (2)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób realizacji obiegu energetycznego turbiny pa¬ rowej na parametry nadkrytyczne, znamienny tym, ze po 45 czesciowym rozprezeniu czynnika pracujacego od stanu poczatkowego do nizszego cisnienia, wciaz jednak wyz¬ szego od cisnienia krytycznego, dzieli sie strumien tego czynnika na dwa strumienie, z których jeden strumien schladza sie w wymienniku wysokotemperaturowym 50 przekazujac cieplo do wody zasilajacej podgrzanej wstepnie z upustów regeneracyjnych, a drugi strumien poddaje sie konwencjonalnemu procesowi ekspansji w turbinie w zasadzie z zastosowaniem przegrzewu mie- dzystopniowego oraz wielostopniowego podgrzewu rege- 55 neracyjnego para upustowa kondensujaca sie, po czym oba strumienie laczy sie z powrotem przed wymienni¬ kiem wysokotemperaturowym i urzadzeniem kotlowym.KI. 14h, 11/02 $5757 MKP FOlk 11/02 Fig. 1KI. 14h. 11/02 65757 MKP FOlk 11/02 Fig.
2. WD A-l. Zam. 3512, naklad 190 egz. Cena zl 10.— PL PL
PL139446A 1970-03-17 1970-03-17 PL65757B1 (pl)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CH300571A CH520265A (de) 1970-03-17 1971-03-02 Verfahren zur Wirkungsgraderhöhung des Dampf-Kreisprozesses mit einer Dampfturbine für überkritische Parameter
FR7107934A FR2084316A5 (pl) 1970-03-17 1971-03-08
DE19712112319 DE2112319A1 (de) 1970-03-17 1971-03-15 Verfahren zur Wirkungsgraderhoehung des energetischen Kreisprozesses einer Dampfturbine fuer ueberkritische Parameter
SU1633745A SU541443A3 (ru) 1970-03-17 1971-03-16 Способ работы паросиловой установки
US124756A US3683621A (en) 1970-03-17 1971-03-16 Method of improving the power cycle efficiency of a steam turbine for supercritical steam conditions
JP1497571A JPS5723084B1 (pl) 1970-03-17 1971-03-17
GB2435271*A GB1312607A (en) 1970-03-17 1971-04-19 Supercritical steam turbine power cycles

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL65757B1 true PL65757B1 (pl) 1972-04-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5079909A (en) Combined gas and steam turbine plant with coal gasification
US2678531A (en) Gas turbine process with addition of steam
US7607304B2 (en) Steam turbine system
US4753068A (en) Gas turbine cycle incorporating simultaneous, parallel, dual-mode heat recovery
US20130145759A1 (en) Low cost and higher efficiency power plant
CN110779009B (zh) 火力发电厂高温高压蒸汽加热熔盐储能系统
US6244033B1 (en) Process for generating electric power
CN108119198B (zh) 钢铁厂余能余热回收发电系统及其工作方法
US3006146A (en) Closed-cycle power plant
CN112856363B (zh) 一种深度调峰供热机组供热蒸汽参数提升系统及方法
KR20080038233A (ko) 증기 터빈 사이클
CN109595045B (zh) 用于超超临界二次再热机组高效及灵活供热的储能系统
CN114183742A (zh) 再热蒸汽抽汽储热联合脱硝降负荷系统
CN114018079A (zh) 蒸汽蓄热、放热系统
CN115930198A (zh) 一种耦合蒸汽储能的燃煤发电机组及其运行方法
CN107542506B (zh) 汽轮机抽凝背梯级利用系统及其应用
CN114592933A (zh) 一种利用中压缸排汽蓄热的组合熔盐储能调峰系统及方法
CN216482441U (zh) 蒸汽蓄热、放热系统
JPS61171808A (ja) デユアルランキンサイクル発電プラント
Rajesh et al. Thermal efficiency of combined cycle power plant
McDaniel et al. A combined cycle power conversion system for the next generation nuclear power plant
De Ruyck et al. REVAP® cycle: A new evaporative cycle without saturation tower
RU97122121A (ru) Способ эксплуатации паросиловой энергетической установки и установка для его осуществления
CN114038600A (zh) 一种用于高温气冷堆的再热发电系统及其工作方法
PL65757B1 (pl)