PL65757B1 - - Google Patents
Download PDFInfo
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 claims description 9
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 claims description 4
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 claims description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000003303 reheating Methods 0.000 description 2
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 1
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000009835 boiling Methods 0.000 description 1
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 239000000498 cooling water Substances 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 239000000446 fuel Substances 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
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
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) |