RU2301898C2 - Газотурбинный агрегат - Google Patents
Газотурбинный агрегат Download PDFInfo
- Publication number
- RU2301898C2 RU2301898C2 RU2005115790/06A RU2005115790A RU2301898C2 RU 2301898 C2 RU2301898 C2 RU 2301898C2 RU 2005115790/06 A RU2005115790/06 A RU 2005115790/06A RU 2005115790 A RU2005115790 A RU 2005115790A RU 2301898 C2 RU2301898 C2 RU 2301898C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas turbine
- evaporator
- turbine
- steam
- gas
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области теплоэнергетических агрегатов. Газотурбинный агрегат включает соединенные между собой камеру сгорания, газовую турбину, паровой котел, паровую турбину с водяном конденсатором и насосом, аккумулирующую конденсатную емкость и узел водоподпитки, состоящий из соединенных между собой испарителя и резервуара подпиточной воды, при этом камера сгорания соединена с компрессором для подачи сжатого атмосферного воздуха и с источником подачи топлива, газовая турбина - с электрогенератором, с паровым котлом и через смонтированные на трубопроводах регуляторы с испарителем узла водоподпитки, который также соединен с паровым котлом. Технический результат направлен на повышение коэффициента использования топлива, суммарной электрической составляющей газотурбинной установки и тепловой составляющей в пределах использования физической теплоты продуктов сгорания за счет их охлаждения и конденсации в испарителе и последующего применения конденсата как рабочего тела в самом котле для обеспечения функционирования заявляемого газотурбинного агрегата. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области теплоэнергетических агрегатов для получения электрической и тепловой энергии путем сжигания топлива.
Наиболее перспективными к настоящему времени являются газотурбинные агрегаты. Известен газотурбинный агрегат (Соколов Е.Я. Промышленные тепловые электростанции. М.: Энергия, 1979), включающий последовательно соединенные между собой камеру сгорания, газовую турбину, при этом камера сгорания соединена с компрессором для подачи сжатого атмосферного воздуха и с источником подачи топлива, а газовая турбина - с электрогенератором.
Работа такого агрегата осуществляется следующим образом.
В камеру сгорания одновременно подают топливо и сжатый компрессором атмосферный воздух. Происходит сгорание смеси и продукты сгорания поступают в газовую турбину, где они, расширяясь, приводят во вращение вал турбины, и механическая энергия преобразуется в электрическую в электрогенераторе, а продукты сгорания выбрасываются в атмосферу. При газотурбинных технологиях применяют большие коэффициенты избытка воздуха α=2...6.
После расширения в турбине продукты сгорания с остаточной температурой 500...630°С выбрасывают в атмосферу. При этом потери тепловой энергии составляют 63,8% от первичной теплоты сгорания топлива, что является существенным недостатком данного газотурбинного агрегата.
В вышеназванном газотурбинном агрегате составляющая полезно использованной теплоты Qтеп. равна 0 и коэффициент использования топлива оценивается значением электрической составляющей Qэл. С учетом потерь в окружающую среду непосредственно в самой конструкции газотурбинного агрегата коэффициент использования топлива Кт составляет 34,2%.
Известен газотурбинный агрегат, описанный в статье Длугосельского В.И., Зубкова В.Я. Надстройка водогрейных котельных газотурбинными установками // Теплоэнергетика, 1999, № 1, с.47-50, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен теплообменником, соединенным трубопроводами с газовой турбиной, с отопительной системой жилых и производственных помещений и с трубопроводом питательной воды. Ему присущи те же недостатки, но продукты сгорания из теплообменника выбрасываются в атмосферу уже с остаточной теплотой около 10,2% от всей теплоты сожженного топлива.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является газотурбинный агрегат, описанный в статье Ольховского Г.Г., Тумановского А.Г. Перспективы совершенствования тепловых электростанций // Электрические станции, 2000, № 1, с.65-70 - прототип, включающий соединенные между собой камеру сгорания 1, газовую турбину 2, теплообменник 3, выполненный в виде парового котла, паровую турбину 4, имеющую водяной конденсатор 5 и насос 6, при этом камера сгорания соединена трубопроводами с компрессором 7 для подачи сжатого атмосферного воздуха и с источником подачи топлива (на фиг.1 не показан), газовая турбина - с электрогенератором 8 и с теплообменником 3, который подключен к паровой турбине 4, соединенной с электрогенератором 9 и с трубопроводом 10 питательной воды, подключенному к теплообменнику 3. При этом теплообменник, паровая турбина, конденсатор, насос и вновь теплообменник образуют замкнутую линию (см. фиг.1).
В этом агрегате продукты сгорания из газовой турбины 2 подают в теплообменник 3, образовавшийся пар, полученный из воды, поступающей из трубопровода 10 питательной воды, направляют в паровую турбину 4, в которой получают механическую энергию и затем преобразуют ее в электрогенераторе 9 в электрическую энергию. Отработанный в турбине 4 пар конденсируют в конденсаторе 5 путем охлаждения конденсатора водой и насосом 6 направляют конденсат в трубопровод 10, соединенный с теплообменником 3.
Недостатками прототипа является то, что при снижении на 30% потребности в электроэнергии отключают теплообменник, паровую турбину и электрогенератор, а продукты сгорания полностью выбрасывают в атмосферу. При этом коэффициент использования топлива составляет 34,2%. Альтернативой функционирования прототипа при снижении на 30% потребности в электроэнергии является применение известных газотурбинных агрегатов, описанных выше со всеми их недостатками. Кроме того, в агрегате имеются дополнительные потери qт.a.д., обусловленные затратами теплоты на приготовление подпиточной воды для восполнения потерь пара в турбине и в конденсаторе и для восполнения потерь воды в насосе и питательном трубопроводе.
Заявляемым изобретением решается задача повышения коэффициента использования топлива газотурбинного агрегата суммарно как для электрической составляющей, так и для тепловой составляющей в пределах использования физической теплоты продуктов сгорания за счет их охлаждения и конденсации.
Технический результат в заявляемом газотурбинном агрегате, включающем соединенные между собой камеру сгорания, газовую турбину, теплообменник, выполненный в виде парового котла, паровую турбину с водяном конденсатором и насосом, при этом камера сгорания соединена с компрессором для подачи сжатого атмосферного воздуха и с источником подачи топлива, газовая турбина - с электрогенератором и с паровым котлом, который подключен к паровой турбине, соединенной с трубопроводом питательной воды, достигается тем, что он дополнительно снабжен аккумулирующей конденсатной емкостью и узлом водоподпитки, состоящим из соединенных между собой испарителя и резервуара подпиточной воды, который соединен с трубопроводом питательной воды и с аккумулирующей конденсатной емкостью, а испаритель через смонтированные на трубопроводах регуляторы, - с теплообменником и газовой турбиной, причем испаритель выполнен многосекционным, а регуляторы соединены электрической функциональной связью с датчиком уровня нагрузки на электрогенератор паровой турбины.
На фиг.2 приведена принципиальная схема предлагаемого газотурбинного агрегата.
Газотурбинный агрегат включает камеру сгорания 1, газовую турбину 2, паровой котел 3, паровую турбину 4 с водяном конденсатором 5, насосом 6, узел водоподпитки, состоящий из многосекционного испарителя 7 и резервуара подпиточной воды 8, аккумулирующую конденсатную емкость 9, при этом камера сгорания 1 соединена трубопроводами с компрессором 10 для подачи сжатого атмосферного воздуха и с источником подачи топлива (на фиг.2 не показан), газовая турбина - с электрогенератором 11, с паровым котлом 3 и через регулятор 12 первичной подачи продуктов сгорания - с испарителем 7 узла водоподпитки, резервуар 8 которого соединен с трубопроводом 13 питательной воды и с аккумулирующей конденсатной емкостью 9. Кроме того, паровой котел соединен с паровой турбиной 4, соединенной с электрогенератором 14 и с трубопроводом 13 питательной воды, подключенным к паровому котлу 3, и через трубопровод регулятора вторичной подачи 15 продуктов сгорания с многосекционным испарителем 7. Регуляторы первичной подачи 12 и вторичной подачи 15 продуктов сгорания в испаритель 7 соединены электрической функциональной связью с датчиком (на фиг.2 датчик не показан) уровня нагрузки на электрогенератор 14.
Газотурбинный агрегат работает следующим образом.
В камеру сгорания 1 одновременно подают топливо и сжатый компрессором 10 атмосферный воздух. Происходит сгорание смеси и продукты сгорания поступают в газовую турбину 2, где они, расширяясь, приводят во вращение вал турбины, и механическая энергия преобразуется в электрическую в электрогенераторе 11, а часть продуктов сгорания от 5 до 10% (по массе) через регулятор первичной подачи 12 подают непосредственно в испаритель 7, где их теплоту используют для дистилляции минерализованной неочищенной воды, поступающей в испаритель. Оставшуюся часть газообразных продуктов горения с выхода газовой турбины 2 подают в паровой котел 3 и после него охлажденные продукты горения направляют в секцию испарителя 7 (на фиг.2 испаритель показан в виде одной ступени). В испарителе 7 осуществляют конденсацию водяного пара из первично и вторично поступивших в испаритель продуктов горения. Конденсат собирают в резервуаре подпиточной воды 8 и затем направляют в трубопровод 13 питательной воды для подпитки парового котла 3. При понижении электрической нагрузки на газотурбинный агрегат, в первую очередь, уменьшается количество подаваемого топлива и воздуха в камеру сгорания, и вследствие этого уменьшается количество продуктов сгорания, поступающее на газовую турбину. При значительном снижении электрической нагрузки и поступлении сигнала с электрогенератора 14 открывается регулятор 15 вторичной подачи и избыток продуктов сгорания помимо котла 3 сразу поступает в секцию многосекционного испарителя 7, где конденсируется водяной пар и этот конденсат собирается в аккумулирующей конденсатной емкости 9. При отключении котла 3 из-за отсутствия электрической нагрузки на электрогенератор 14 поступает сигнал на регуляторы 12, 15, весь объем продуктов сгорания после газовой турбины направляется в испаритель 7. Этот конденсат собирают в аккумулирующей конденсатной емкости 9, из которой используют его на нужды котлотурбинного отделения при пиковых нагрузках и промышленно-хозяйственные нужды. Обеспечение работы многосекционного испарителя 7 при отключении котла 3 производят путем переключения регулирующих устройств испарителя, например соответствующим переключением секций испарителя с последовательного питания испарителя неочищенной минерализованной водой на параллельное.
Ниже проведены расчеты экономической эффективности заявляемого газотурбинного агрегата по отношению к 1 м3 газообразного топлива, сжигаемого в камере сгорания.
Расчеты проведены по книге: Кузнецов Н.В. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). М.: Энергия, 1973. - 296 с.
Экономический эффект в заявляемом газотурбинном агрегате, по сравнению с прототипом получают:
1. За счет более высокой степени утилизации теплоты уходящих после газовой турбины продуктов сгорания, так как охлаждение в заявляемом газотурбинном агрегате происходит до состояния конденсации водяного пара при температуре 90°С.
С учетом отвода теплоты к конденсату для заявляемого газотурбинного агрегата при температуре 90°С на 1 м сжигаемого топлива энтальпия (I90 выбр.г.) продуктов сгорания равна 317,7 ккал/ м3.
Энтальпия (I150 выбр.г.) продуктов сгорания для прототипа при 150°С на 1 м3 сжигаемого топлива равна 534,75 ккал/м3.
Повышение коэффициента (ΔKт 90) использования 1 м3 газообразного топлива при переходе от охлаждения продуктов сгорания со 150°С в прототипе к охлаждению до 90°С в заявляемом агрегате:
ΔКт 90=100(I150 выбр.г-I90 выбр.г)/Qн р=100(534,75-317,7)/8550=2,5%, где
Qн р - низшая теплота сгорания топлива.
2. За счет прямой передачи теплоты продуктов сгорания нагреваемой минерализованной воде в испарителе без дополнительной поверхности нагрева в котле. Энтальпия (I565 г)продуктов сгорания при поступлении в котел при 565°С равна 2048 ккал/м3. Энтальпия (I90 выбр. г) при температуре 90°С равна 317,7 ккал/ м3. Дополнительные потери (qт.а.д) на одной поверхности нагрева в котле из-за ее термического сопротивления - 0,02.
Повышение коэффициента (ΔКт. а.д) использования 1 м3 газообразного топлива при переходе от двух поверхностей охлаждения продуктов сгорания в прототипе к охлаждению на одной поверхности в заявляемом агрегате:
ΔКт. а.д=100×qт.а.д(I565 г-I90 выбр.г)/Qн р=100×0,02(2048-317,7)/8550=0,4%.
3. За счет использования конденсата водяного пара из продуктов сгорания для подпитки котла;
ΔКподп.конд.=100×rдист×ρв.п×νв.п/Qн р=100×119,6×0,71×0,021/8550=2,1%, где
rдист. - удельный расход тепловой энергии на получение дистиллята в испарителе, равный 119,6 ккал/кг;
ρв.п и νв.п - плотность и удельная доля водяного пара в продуктах сгорания.
4. За счет аккумуляции как физической теплоты, так и в виде подготовленного дистиллята в аккумулирующих емкостях в летний период:
ΔKаккум.=100×mдист.(rдист+Iист.)ρв.пνв.п/Qн р=100×0,3(119,6+90)0,71×2,1/8550=1,1%, где mдист. - доля используемой теплоты продуктов сгорания в заявляемом агрегате при отключении паротурбинного блока и отопительной нагрузки летом равна 0,3. В прототипе и в аналогах mдист. равна 0;
Iдист. - энтальпия дистиллята, ккал/кг.
Суммарно увеличение коэффициента (ΔКт) использования топлива в заявляемом газотурбинном агрегате по сравнению с прототипом, составляет:
ΔKт=ΔKт 90+ΔKт. а.д+ΔKподп.конд+ΔKаккум=2,5+0,4+2,1+1,1=6,1%.
Таким образом в заявляемом газотурбинном агрегате достигаемое значение коэффициента (Kт) использования топлива составляет 91,4%.
Claims (3)
1. Газотурбинный агрегат, включающий соединенные между собой камеру сгорания, газовую турбину, теплообменник, паровую турбину с водяным конденсатором и насосом, при этом камера сгорания соединена с компрессором для подачи атмосферного воздуха и с источником подачи топлива, газовая турбина - с электрогенератором и с теплообменником, который подключен к паровой турбине, соединенной с трубопроводом питательной воды, отличающийся тем, что он дополнительно снабжен аккумулирующей конденсатной емкостью и узлом водоподпитки, состоящим из соединенных между собой испарителя и резервуара подпиточной воды, который соединен с трубопроводом питательной воды и аккумулирующей конденсатной емкостью, а испаритель через смонтированные на трубопроводах регуляторы - с теплообменником и газовой турбиной, причем регуляторы соединены электрической функциональной связью с датчиком уровня нагрузки на электрогенератор паровой турбины.
2. Газотурбинный агрегат по п.1, отличающийся тем, что теплообменник выполнен в виде парового котла.
3. Газотурбинный агрегат по п.1, отличающийся тем, что испаритель выполнен многосекционным.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005115790/06A RU2301898C2 (ru) | 2005-05-24 | 2005-05-24 | Газотурбинный агрегат |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005115790/06A RU2301898C2 (ru) | 2005-05-24 | 2005-05-24 | Газотурбинный агрегат |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2005115790A RU2005115790A (ru) | 2006-11-27 |
RU2301898C2 true RU2301898C2 (ru) | 2007-06-27 |
Family
ID=37664269
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005115790/06A RU2301898C2 (ru) | 2005-05-24 | 2005-05-24 | Газотурбинный агрегат |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2301898C2 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2574105C2 (ru) * | 2010-10-29 | 2016-02-10 | Нуово Пиньоне С.п.А. | Системы и способы предварительного нагревания сжатого возхдуха |
-
2005
- 2005-05-24 RU RU2005115790/06A patent/RU2301898C2/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ОЛЬХОВСКИЙ Г.Г и др., ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ, 2000, №1. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2574105C2 (ru) * | 2010-10-29 | 2016-02-10 | Нуово Пиньоне С.п.А. | Системы и способы предварительного нагревания сжатого возхдуха |
RU2574105C9 (ru) * | 2010-10-29 | 2016-09-10 | Нуово Пиньоне С.п.А. | Способ и система для улавливания тепловой энергии в системе производства электроэнергии (варианты) |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2005115790A (ru) | 2006-11-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8250847B2 (en) | Combined Brayton-Rankine cycle | |
AU2010326107B2 (en) | Utilizing steam and/or hot water generated using solar energy | |
RU2532635C2 (ru) | Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса | |
CN201486603U (zh) | 一种太阳能与生物质联合发电装置 | |
KR101462803B1 (ko) | 발전 급열 장치 | |
WO2013038423A2 (en) | Combined cooling/heating and power generation system utilizing sustainable energy | |
Jaber et al. | Domestic thermoelectric cogeneration drying system: Thermal modeling and case study | |
CN102878036A (zh) | 太阳能-燃机联合循环热电联产系统 | |
Khankari et al. | Power generation from fluegas waste heat in a 500 MWe subcritical coal-fired thermal power plant using solar assisted Kalina Cycle System 11 | |
Sornek et al. | A study of the applicability of a straw-fired batch boiler as a heat source for a small-scale cogeneration unit | |
RU2301898C2 (ru) | Газотурбинный агрегат | |
RU2463460C1 (ru) | Конденсационная паротурбинная электростанция | |
RU2326246C1 (ru) | Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии | |
Plotnikova et al. | The use of heat pump installations as part of waste energy convertion complexes in the joint generation of electrical and thermal energy | |
RU2530971C1 (ru) | Тригенерационная установка с использованием парогазового цикла для производства электроэнергии и парокомпрессорного теплонасосного цикла для производства тепла и холода | |
CN102865112A (zh) | 背热循环发电及多级背热循环发电及多联产系统 | |
KR101353368B1 (ko) | Lng부하 연동형 열병합발전을 이용한 lng 기화시스템 | |
RU2448260C1 (ru) | Автономная энергогенерирующая система | |
RU2349764C1 (ru) | Теплоэлектроцентраль, надстроенная газотурбинной установкой | |
RU2303145C1 (ru) | Тепловая электрическая станция | |
CN202900338U (zh) | 背热循环发电及多级背热循环发电及多联产系统 | |
KR20180055471A (ko) | 유기 랭킨 사이클을 이용한 마이크로 열병합발전 시스템 | |
CN201277065Y (zh) | 一种生物质发电装置 | |
Sornek et al. | Experimental and numerical analysis of a micro scale cogeneration system with 100 kW straw-fired boiler. | |
RU2300636C1 (ru) | Комбинированная тепло- и электроснабжающая установка |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20110525 |