RU2013157317A - METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION - Google Patents

METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION Download PDF

Info

Publication number
RU2013157317A
RU2013157317A RU2013157317/06A RU2013157317A RU2013157317A RU 2013157317 A RU2013157317 A RU 2013157317A RU 2013157317/06 A RU2013157317/06 A RU 2013157317/06A RU 2013157317 A RU2013157317 A RU 2013157317A RU 2013157317 A RU2013157317 A RU 2013157317A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
heat exchanger
gas
cooling
vapor mixture
water
Prior art date
Application number
RU2013157317/06A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2561770C2 (en
Inventor
Александр Альбертович Агеев
Галина Петровна Агеева
Владимир Альбертович Агеев
Original Assignee
Александр Альбертович Агеев
Галина Петровна Агеева
Владимир Альбертович Агеев
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Альбертович Агеев, Галина Петровна Агеева, Владимир Альбертович Агеев filed Critical Александр Альбертович Агеев
Priority to RU2013157317/06A priority Critical patent/RU2561770C2/en
Publication of RU2013157317A publication Critical patent/RU2013157317A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2561770C2 publication Critical patent/RU2561770C2/en

Links

Abstract

1. Способ работы ПГУ, заключающийся в том, что воздушным компрессором сжимают воздух с промежуточным охлаждением, который подают в зону горения камеры сгорания, в которую одновременно подают топливо, образовавшиеся продукты сгорания смешивают в зоне смешения камеры сгорания с охлаждающим вторичным водяным паром с получением на выходе из камеры сгорания парогазовой смеси, которую в качестве рабочего тела направляют в парогазовую турбину, в которой энергию потока парогазовой смеси преобразуют в механическую энергию вращения ротора турбины, далее водяной пар частично конденсируют в вакуумном конденсаторе, разрежение в котором создается вакуумным компрессором, отводящим не сконденсированные газообразные продукты сгорания, сконденсированную воду нагревают в основном и дополнительном теплообменниках промежуточного охлаждения воздуха, а также в догревающем теплообменнике охлаждения парогазовой смеси на выходе из турбины высокого давления и теплообменнике охлаждения уходящих газов, при этом догревающий теплообменник охлаждения парогазовой смеси на выходе из турбины высокого давления выполняют в виде двух последовательно установленных теплообменников: теплообменника горячей парогазовой смеси и теплообменника холодной парогазовой смеси, в дополнительный теплообменник промежуточного охлаждения воздуха подают только часть воды с выхода теплообменника охлаждения уходящих газов, остальную часть этой воды подают на вход в теплообменник холодной парогазовой смеси, а на вход теплообменника горячей парогазовой смеси подают нагретую воду/водяной пар с выходов основного и дополнительного теплообменни�1. The CCGT operation method, which consists in compressing air with intermediate cooling by an air compressor, which is supplied to the combustion zone of the combustion chamber, into which fuel is simultaneously supplied, the resulting combustion products are mixed in the mixing zone of the combustion chamber with cooling secondary water vapor to obtain the exit from the combustion chamber of a gas-vapor mixture, which as a working fluid is directed to a gas-vapor turbine, in which the energy of the gas-vapor mixture flow is converted into the mechanical energy of rotation of the turbine rotor In this case, water vapor is partially condensed in a vacuum condenser, the vacuum in which is created by a vacuum compressor that removes non-condensed gaseous products of combustion, the condensed water is heated in the main and additional heat exchangers for intermediate air cooling, as well as in the heating heat exchanger for cooling the gas-vapor mixture at the exit of the high turbine pressure and a flue gas cooling heat exchanger, while the heating gas-vapor mixture cooling heat exchanger at the turbine outlet high pressure is performed in the form of two successively installed heat exchangers: a hot gas-vapor mixture heat exchanger and a cold gas-vapor mixture heat exchanger, only part of the water from the outlet of the flue gas cooling heat exchanger is fed to the additional air-to-air heat exchanger, the rest of this water is fed to the inlet of the cold gas-vapor mixture, and heated water / steam is supplied to the inlet of the hot gas-vapor mixture heat exchanger from the outputs of the main and additional heat exchangers

Claims (4)

1. Способ работы ПГУ, заключающийся в том, что воздушным компрессором сжимают воздух с промежуточным охлаждением, который подают в зону горения камеры сгорания, в которую одновременно подают топливо, образовавшиеся продукты сгорания смешивают в зоне смешения камеры сгорания с охлаждающим вторичным водяным паром с получением на выходе из камеры сгорания парогазовой смеси, которую в качестве рабочего тела направляют в парогазовую турбину, в которой энергию потока парогазовой смеси преобразуют в механическую энергию вращения ротора турбины, далее водяной пар частично конденсируют в вакуумном конденсаторе, разрежение в котором создается вакуумным компрессором, отводящим не сконденсированные газообразные продукты сгорания, сконденсированную воду нагревают в основном и дополнительном теплообменниках промежуточного охлаждения воздуха, а также в догревающем теплообменнике охлаждения парогазовой смеси на выходе из турбины высокого давления и теплообменнике охлаждения уходящих газов, при этом догревающий теплообменник охлаждения парогазовой смеси на выходе из турбины высокого давления выполняют в виде двух последовательно установленных теплообменников: теплообменника горячей парогазовой смеси и теплообменника холодной парогазовой смеси, в дополнительный теплообменник промежуточного охлаждения воздуха подают только часть воды с выхода теплообменника охлаждения уходящих газов, остальную часть этой воды подают на вход в теплообменник холодной парогазовой смеси, а на вход теплообменника горячей парогазовой смеси подают нагретую воду/водяной пар с выходов основного и дополнительного теплообменников промежуточного охлаждения воздуха и с выхода теплообменника холодной парогазовой смеси.1. The CCGT operation method, which consists in compressing air with intermediate cooling by an air compressor, which is supplied to the combustion zone of the combustion chamber, into which fuel is simultaneously supplied, the resulting combustion products are mixed in the mixing zone of the combustion chamber with cooling secondary water vapor to obtain the exit from the combustion chamber of a gas-vapor mixture, which as a working fluid is directed to a gas-vapor turbine, in which the energy of the gas-vapor mixture flow is converted into the mechanical energy of rotation of the turbine rotor In this case, water vapor is partially condensed in a vacuum condenser, the vacuum in which is created by a vacuum compressor that removes non-condensed gaseous products of combustion, the condensed water is heated in the main and additional heat exchangers for intermediate air cooling, as well as in the heating heat exchanger for cooling the gas-vapor mixture at the exit of the high turbine pressure and a flue gas cooling heat exchanger, while the heating gas-vapor mixture cooling heat exchanger at the turbine outlet high pressure is performed in the form of two successively installed heat exchangers: a hot gas-vapor mixture heat exchanger and a cold gas-vapor mixture heat exchanger, only part of the water from the outlet of the flue gas cooling heat exchanger is fed to the additional air-to-air heat exchanger, the rest of this water is fed to the inlet of the cold gas-vapor mixture, and heated water / steam is supplied to the inlet of the hot gas-vapor mixture heat exchanger from the outputs of the main and additional heat exchangers s intermediate air cooling and output from the heat exchanger cold-vapor mixture. 2. Способ работы парогазовой установки по п.1, отличающийся тем, что установку снабжают теплообменником для догрева до расчетной энтальпии вторичного охлаждающего пара теплом от водяного пара, возвращаемого из тракта замкнутого охлаждения турбины.2. The method of operation of a combined-cycle plant according to claim 1, characterized in that the plant is equipped with a heat exchanger for heating up to the calculated enthalpy of the secondary cooling steam with heat from the steam returned from the closed cooling path of the turbine. 3. Способ работы парогазовой установки по п.2, отличающийся тем, что установку снабжают последовательно расположенным теплообменником для предварительного нагрева воды-охладителя и теплообменником для последующей генерации из этой воды-охладителя пара-охладителя, предназначенного для открытого парового охлаждения горячих элементов турбины с последующим выбросом пара-охладителя в проточную часть турбины.3. The method of operation of a combined-cycle plant according to claim 2, characterized in that the installation is equipped with a sequentially arranged heat exchanger for pre-heating the water-cooler and a heat exchanger for subsequent generation of the steam-cooler from this water-cooler, intended for open steam cooling of hot turbine elements, followed by ejection of a steam cooler into the flow part of the turbine. 4. Способ работы парогазовой установки по п.3, отличающийся тем, что установку снабжают теплообменником для нагрева воды на теплофикационные нужды воздухом с выхода из топливоподогревателя. 4. The method of operation of a combined-cycle plant according to claim 3, characterized in that the plant is equipped with a heat exchanger for heating water for heating needs with air from the exit of the fuel heater.
RU2013157317/06A 2013-12-25 2013-12-25 Operating method of combined-cycle plant RU2561770C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013157317/06A RU2561770C2 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Operating method of combined-cycle plant

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013157317/06A RU2561770C2 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Operating method of combined-cycle plant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013157317A true RU2013157317A (en) 2015-06-27
RU2561770C2 RU2561770C2 (en) 2015-09-10

Family

ID=53497257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013157317/06A RU2561770C2 (en) 2013-12-25 2013-12-25 Operating method of combined-cycle plant

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561770C2 (en)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2625892C1 (en) * 2016-02-25 2017-07-19 Александр Альбертович Агеев Method of operation of steam gas plant operating with use of steam cooling
RU2709587C1 (en) * 2018-10-22 2019-12-18 Александр Альбертович Агеев Operating method of combined-cycle plant operating with steam cooling

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3879616A (en) * 1973-09-17 1975-04-22 Gen Electric Combined steam turbine and gas turbine power plant control system
JPH04298604A (en) * 1990-11-20 1992-10-22 General Electric Co <Ge> Combined cycle power plant and steam supply method
UA64812C2 (en) * 2001-03-12 2004-03-15 Mykola Oleksandrovych Dykyi Method for operation of steam-gas electric power plant on combined fuel (solid with gaseous or liquid) and steam-gas unit for its implementation
RU2208684C1 (en) * 2001-11-27 2003-07-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Московское машиностроительное производственное предприятие "Салют" Steam-gas plant operating method
RU2412359C1 (en) * 2009-12-30 2011-02-20 Александр Альбертович Агеев Operating method of combined cycle plant
RU2476690C2 (en) * 2011-04-06 2013-02-27 Александр Альбертович Агеев Method of combined cycle plant operation

Also Published As

Publication number Publication date
RU2561770C2 (en) 2015-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10823015B2 (en) Gas-steam combined cycle centralized heat supply device and heat supply method
US9341113B2 (en) Atomizing air heat exchange for heating attemperation feed water in a combined cycle turbine
RU2009139900A (en) METHOD FOR ENERGY PRODUCTION USING A GAS TURBINE OPERATING ON SOLID FUEL AND USING FUEL GAS HEAT, AND EQUIPMENT FOR IMPLEMENTING THIS METHOD
RU2613100C2 (en) Gas turbine (versions) and method of gas turbine operation
RU2013149403A (en) METHOD OF WORK AND DEVICE OF GAS-TURBINE INSTALLATION
CN105240061A (en) Ultrahigh-temperature steam power cycle system adopting hydrogen injection burning mix heating
RU156586U1 (en) BINAR STEAM GAS INSTALLATION
RU2013157317A (en) METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION
RU2412359C1 (en) Operating method of combined cycle plant
RU2409746C2 (en) Steam-gas plant with steam turbine drive of compressor and regenerative gas turbine
RU2463460C1 (en) Condensation steam power plant
RU2596293C2 (en) Method of recycling energy of geothermal water
RU2015130684A (en) Power generating device with high temperature steam condensing turbine
KR101935637B1 (en) Combined cycle power generation system
RU2008147392A (en) METHOD FOR OPERATING A POWER UNIT WITH A GAS TURBINE UNIT
EP1830038A1 (en) Cogeneration plant and method
RU2011113174A (en) METHOD OF OPERATION OF STEAM-GAS INSTALLATION
RU167924U1 (en) Binary Combined Cycle Plant
RU168003U1 (en) Binary Combined Cycle Plant
RU121863U1 (en) STEAM GAS INSTALLATION
WO2015187064A2 (en) Multi-mode combined cycle power plant
RU2555609C2 (en) Combined cycle cooling unit operating method and device for its implementation
RU2533593C1 (en) Combined-cycle plant with steam turbine drive of compressor and high-pressure steam generator
RU141127U1 (en) STEAM GAS INSTALLATION
RU2520762C1 (en) Combined cycle plant

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201226