RU108484U1 - Тепловая электрическая станция - Google Patents
Тепловая электрическая станция Download PDFInfo
- Publication number
- RU108484U1 RU108484U1 RU2011116567/06U RU2011116567U RU108484U1 RU 108484 U1 RU108484 U1 RU 108484U1 RU 2011116567/06 U RU2011116567/06 U RU 2011116567/06U RU 2011116567 U RU2011116567 U RU 2011116567U RU 108484 U1 RU108484 U1 RU 108484U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shaft
- steam
- gas
- turbine
- steam turbine
- Prior art date
Links
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Тепловая электрическая станция, включающая газовую и паровую турбины, соединенные с котлом-утилизатором, тепловой потребитель, соединенный трубопроводом с паровой турбиной, и электрогенератор, отличающаяся тем, что вал газовой турбины и вал паровой турбины через передаточный механизм соединены с валом электрогенератора.
Description
Полезная модель относится к области теплоэнергетики и может быть использована, в частности в парогазовых установках при проектировании новых и модернизации существующих ТЭЦ небольшой мощности (МИКРО и МИНИ-ТЭЦ).
Известны схемы тепловых электрических станций на основе газовых турбин, состоящих из газовой турбины, на валу которой расположен электрогенератор, а патрубок выхлопных газов соединен с котлом-утилизатором, или с теплообменником для отпуска тепла. (Цанаев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н., Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Издательство МЭИ, 2008. С.432-446).
Недостатком этих схем является низкий коэффициент полезного действия (КПД) (электрический) не более 40% для самых совершенных газовых турбин.
Известны схемы тепловых электрических станций, состоящие из паровой турбины, на валу которой расположен электрогенератор, входной патрубок турбины соединен с выходным паровым трубопроводом котла, а выпускной патрубок турбины - с конденсатором, или с потребителем тепла. (Машиностроение. Энциклопедия. М.: Машиностроение, 2009. С.385-389).
Недостаток этих известных схем также достаточно низкий КПД производства электроэнергии и составляет до 40-45% на лучших конденсационных ТЭС.
Известна технологическая схема тепловой электрической станции на основе парогазового цикла, содержащая ряд газотурбинных установок с электрогенераторами и котлами-утилизаторами, при этом котлы утилизаторы соединены общим сборным коллектором - паропроводом, образующим поперечную связь по пару всех котлов-утилизаторов и связанным соединительным паропроводом с паропроводом - коллектором паротурбинных установок, образующих поперечную связь паротурбинных установок.(RU 92475, МПК F01К 13/00, опубликован 20.03.2010).
Недостатком известной этой технологической схемы является ее конструктивная сложность, громоздкость и трудности в эксплуатации (большой набор оборудования и связей между ними) по сравнению с другими известными схемами.
Известна схема тепловой электрической станции на основе парогазовой установки (ПГУ-ТЭЦ), состоящая из газовой турбины, на валу которой расположен электрогенератор, патрубок выхлопных газов соединен с котлом-утилизатором, выходной паровой трубопровод котла-утилизатора соединен с входным патрубком паровой турбины, на валу которой расположен электрогенератор, выпускной патрубок паровой турбины соединен с теплообменником или конденсатором. На парогазовых электростанциях КПД выработки электроэнергии может достигать 50% и более. (Цанаев С.В., Буров В.Д., Ремезов А.Н., Газотурбинные и парогазовые установки тепловых электростанций. М.: Издательство МЭИ, 2008. С.271- 287, с.382-394).
По совокупности признаков это известное техническое решение является наиболее близким к заявляемому и принято за прототип.
Недостатком известного технического решения, а также причиной, препятствующей достижению желаемого технического результата при использовании упомянутого известного устройства является конструктивная сложность, затрудняющая применение такой схемы особенно в установках МИНИ и МИКРО-ТЭЦ.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации, а также выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволили установить, что заявитель не обнаружил технического решения, характеризующегося признаками тождественными или эквивалентными предлагаемым. При этом предлагаемое техническое решение не вытекает явным для специалиста образом из известного уровня техники и определенного заявителем.
Определение из перечня выявленных аналогов прототипа, как наиболее близкого технического решения по совокупности признаков, позволило выявить в заявленном устройстве совокупность существенных отличительных признаков по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату, изложенную в нижеприведенной формуле полезной модели.
Заявляемое техническое решение позволяет существенно упростить схему тепловой электрической станции, что приводит к повышению надежности, а также повысить КПД производства электроэнергии и эффективность ее работы.
Предложена тепловая электрическая станция, включающая газовую и паровую турбины, соединенные с котлом-утилизатором, тепловой потребитель, соединенный трубопроводом с паровой турбиной, и электрогенератор, при этом вал газовой турбины и вал паровой турбины через передаточный механизм соединены с валом электрогенератора.
Полезная модель иллюстрируется чертежом.
Тепловая электрическая станция включает газовую турбину 1 и паровую турбину 2. Газовая 1 и паровая 2 турбины соединены с котлом-утилизатором 3. Паровая турбина 2 посредством трубопровода 4 соединена с тепловым потребителем или конденсатором 5. Вал 6 газовой турбины 1 и вал 7 паровой турбины 2 через передаточный механизм 8 соединены с валом 9 электрогенератора 10.
Предлагаемая тепловая электрическая станция работает следующим образом.
Газовая турбина 1, расположенная на валу 6, приводит его во вращение за счет преобразования энергии расширения рабочего тела. Отработавшее рабочее тело из газовой турбины 1 сбрасывается в котел-утилизатор 3, где происходит образование пара, поступающего в паровую турбину 2, расположенную на валу 7 и приводит его во вращение. Валы 6 газовой турбины 1 и 7 паровой турбины 2 через передаточный механизм 8 передают вращение валу 9 электрогенератора 10.
Claims (1)
- Тепловая электрическая станция, включающая газовую и паровую турбины, соединенные с котлом-утилизатором, тепловой потребитель, соединенный трубопроводом с паровой турбиной, и электрогенератор, отличающаяся тем, что вал газовой турбины и вал паровой турбины через передаточный механизм соединены с валом электрогенератора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011116567/06U RU108484U1 (ru) | 2011-04-26 | 2011-04-26 | Тепловая электрическая станция |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011116567/06U RU108484U1 (ru) | 2011-04-26 | 2011-04-26 | Тепловая электрическая станция |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU108484U1 true RU108484U1 (ru) | 2011-09-20 |
Family
ID=44759066
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011116567/06U RU108484U1 (ru) | 2011-04-26 | 2011-04-26 | Тепловая электрическая станция |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU108484U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2763803C2 (ru) * | 2018-05-25 | 2022-01-11 | Виктор Леонидович Саулин | МикроТЭЦ |
-
2011
- 2011-04-26 RU RU2011116567/06U patent/RU108484U1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2763803C2 (ru) * | 2018-05-25 | 2022-01-11 | Виктор Леонидович Саулин | МикроТЭЦ |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN205028667U (zh) | 一种海上核能热电联产系统 | |
Ibrahim et al. | Thermodynamic evaluation of the performance of a combined cycle power plant | |
EP2584157B1 (en) | Heat recovery steam generator and methods of coupling same to a combined cycle power plant | |
EP2535542A3 (en) | Systems and methods for improving the efficiency of a combined cycle power plant | |
WO2012048132A3 (en) | Utilization of process heat by-product | |
KR20140043283A (ko) | 기계적 구동 장비용 유기 랭킨 사이클 | |
EP2375011A3 (en) | Steam turbine plant | |
Xiang et al. | Performance improvement of combined cycle power plant based on the optimization of the bottom cycle and heat recuperation | |
CN103353239A (zh) | 改进型石灰窑废气余热发电系统及其发电方法 | |
RU2007147651A (ru) | Способ и система производства энергии на аэс | |
JP6243700B2 (ja) | 吸収熱変換器を備えたコンバインドサイクル発電プラント | |
Lebele-Alawa et al. | Improved design of a 25 MW Gas turbine plant using combined cycle application | |
RU108484U1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
EP2508722A3 (en) | System and method for increasing efficiency and water recovery of a combined cycle power plant | |
US20140090377A1 (en) | Nuclear-Fossil Fueled Hybrid Power Generation System | |
Yilmazoglu et al. | Increasing exergy efficiency of a coal-fired thermal power plant via feedwater-heating repowering application | |
RU126373U1 (ru) | Парогазовая установка | |
Özdil | Performance assessment of a cogeneration system in food industry | |
MX2013006582A (es) | Central electrica con sistema de energia solar. | |
CN203347862U (zh) | 一种有机工质朗肯循环低温热能发电系统 | |
RU118360U1 (ru) | Установка электро-тепло-водоснабжения предприятий добычи, транспорта и переработки углеводородного сырья | |
RU2403407C1 (ru) | Парогазовая энергетическая установка | |
RU109797U1 (ru) | Теплоутилизационный комплекс с паровой турбиной | |
Suryvanshee et al. | Exergy Analysis of Raipur Thermal Power Plant in Raipur (India); A Case Study | |
RU92475U1 (ru) | Технологическая схема тепловой электрической станции |