RU2309257C2 - Тепловая электрическая станция - Google Patents

Тепловая электрическая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2309257C2
RU2309257C2 RU2005140484/06A RU2005140484A RU2309257C2 RU 2309257 C2 RU2309257 C2 RU 2309257C2 RU 2005140484/06 A RU2005140484/06 A RU 2005140484/06A RU 2005140484 A RU2005140484 A RU 2005140484A RU 2309257 C2 RU2309257 C2 RU 2309257C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
steam
gas
pressure
heating
Prior art date
Application number
RU2005140484/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005140484A (ru
Inventor
Мансур Масхутович Замалеев (RU)
Мансур Масхутович Замалеев
Елена Владимировна Макарова (RU)
Елена Владимировна Макарова
Владимир Иванович Шарапов (RU)
Владимир Иванович Шарапов
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ульяновский государственный технический университет"
Priority to RU2005140484/06A priority Critical patent/RU2309257C2/ru
Publication of RU2005140484A publication Critical patent/RU2005140484A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2309257C2 publication Critical patent/RU2309257C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики и предназначено для использования на тепловых электростанциях. Тепловая электрическая станция содержит газотурбинную установку, паровой котел, к которому подключен газоход окислителя - уходящих газов газовой турбины, расположенные в опускном газоходе котла последовательно по ходу газов конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления и газоводяной подогреватель низкого давления, теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к отопительным отборам пара паротурбинной установки, деаэратор повышенного давления, соединенный трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос с газоводяным подогревателем высокого давления парового котла. Газоводяной подогреватель низкого давления включен в контур циркуляции деаэрированной воды перед водоводяным теплообменником, подключенным по нагреваемой среде к трубопроводу добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, а в трубопровод основного конденсата паротурбинной установки последовательно включены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, подключенные соответственно к седьмому, шестому, пятому и четвертому по ходу пара в проточной части паровой турбины отборам. Изобретение позволяет обеспечить повышение экономичности тепловой электрической станции за счет создания условий для дополнительной выработки электроэнергии на тепловом потреблении паровой турбиной и более полного использования избыточной теплоты уходящих газов газотурбинной установки.

Description

Изобретение относится к области теплоэнергетики и может быть использовано на тепловых электростанциях.
Известны аналоги - тепловые электрические станции, содержащие газотурбинную установку (ГТУ), паровой котел, к которому подключен газоход окислителя - уходящих газов газовой турбины, расположенные в опускном газоходе котла последовательно по ходу газов конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер (ВЭК), газоводяной подогреватель высокого давления (ГВП ВД) и газоводяной подогреватель низкого давления (ГВП НД), теплофикационную паротурбинную установку (ПТУ) с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к отопительным отборам пара ПТУ, регенеративные подогреватели низкого давления, подключенные соответственно к шестому и седьмому по ходу пара в проточной части паровой турбины отборам, водоводяной подогреватель, включенный по нагреваемой среде в трубопровод сетевой воды параллельно сетевым подогревателям и подключенный по греющей среде к трубопроводу основного конденсата ПТУ после газоводяного подогревателя низкого давления парового котла, деаэратор повышенного давления, соединенный трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос с газоводяным подогревателем высокого давления парового котла (см. Нишневич В.И., Словиковский Г.Б. Проектирование энергоблока ПТУ-190/220 для Тюменской ТЭЦ-1 // Электрические станции. 2005. №6. С.9-16). Данный аналог принят в качестве прототипа.
Недостатками аналогов и прототипа являются пониженная экономичность тепловых электростанций из-за недостаточно эффективного использования теплоты уходящих газов ГТУ и пониженной выработки электроэнергии на внутреннем и внешнем тепловом потреблении за счет исключения части подогревателей системы регенерации ПТУ и использования для подогрева сетевой воды водоводяного подогревателя, снижающего величину низкопотенциальных отопительных отборов на сетевые подогреватели ПТУ.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности тепловой электрической станции за счет создания условий для дополнительной выработки электроэнергии на тепловом потреблении паровой турбиной и более полного использования избыточной теплоты уходящих газов газотурбинной установки.
Для достижения этого результата предложена тепловая электрическая станция, содержащая газотурбинную установку, паровой котел, к которому подключен газоход окислителя - уходящих газов газовой турбины, расположенные в опускном газоходе котла последовательно по ходу газов конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления и газоводяной подогреватель низкого давления, теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к отопительным отборам пара паротурбинной установки, деаэратор повышенного давления, соединенный трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос с газоводяным подогревателем высокого давления парового котла.
Особенность заключается в том, что газоводяной подогреватель низкого давления включен в контур циркуляции деаэрированной воды перед водоводяным теплообменником, подключенным по нагреваемой среде к трубопроводу добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, а в трубопровод основного конденсата паротурбинной установки последовательно включены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, подключенные соответственно к седьмому, шестому, пятому и четвертому по ходу пара в проточной части паровой турбины отборам.
Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции за счет обеспечения дополнительной выработки электроэнергии на внутреннем тепловом потреблении при подогреве основного конденсата ПТУ в регенеративных подогревателях низкого давления, подключенных к четвертому и пятому по ходу пара в проточной части турбины отборам, за счет нормативного качества деаэрации общего потока питательной воды в деаэраторе повышенного давления вследствие подогрева добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора до требуемой температуры, за счет увеличения выработки электроэнергии на внешнем тепловом потреблении ввиду исключения малоэффективного водоводяного подогревателя сетевой воды, снижающего величину отопительных отборов на сетевые подогреватели ПТУ и за счет более полного использования теплоты уходящих газов ГТУ.
Далее рассмотрим сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения с получением искомого технического результата.
На чертеже изображена принципиальная схема тепловой электрической станции. Схема содержит паровой котел 1, использующий уходящие газы газовой турбины 3 в качестве окислителя для сжигания топлива, теплофикационную паровую турбину 2 с отборами пара на регенеративные подогреватели низкого давления 5, водоводяной теплообменник 6, включенный по нагреваемой среде в трубопровод добавочной питательной воды 7 после вакуумного деаэратора 4, а по греющей среде - в трубопровод циркуляции 8 после газоводяного подогревателя низкого давления (ГВП НД) и насоса циркуляции 9.
Тепловая электрическая станция работает следующим образом.
Уходящие газы газовой турбины 3 направляют к горелкам 10 и сбросным соплам 11 парового котла 1 для окисления поступающего в топку топлива. Вырабатываемый в паровом котле 1 пар направляют в теплофикационную паровую турбину 2. Потери пара и конденсата из цикла станции компенсируют добавочной питательной водой после вакуумного деаэратора 4, которую перед подачей в деаэратор повышенного давления 12 направляют в водоводяной теплообменник 6. В водоводяной теплообменник 6 по трубопроводу 8 подают греющую среду - деаэрированную воду после ГВП НД и насоса циркуляции 9. Включение ГВП НД в контур циркуляции деаэрированной воды перед водоводяным подогревателем добавочной питательной воды позволяет осуществить регенеративный подогрев основного конденсата ПТУ в четырех подогревателях низкого давления без снижения эффективности использования теплоты уходящих газов парового котла.
Таким образом, предложенное решение позволяет обеспечить требуемый нагрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления за счет использования избыточной теплоты уходящих газов ГТУ и создать условия для полного сохранения экономичной схемы подогрева основного конденсата в четырех регенеративных подогревателях низкого давления ПТУ без снижения эффективности использования теплоты уходящих газов парового котла, т.е. повысить надежность и экономичность работы электростанции.

Claims (1)

  1. Тепловая электрическая станция, содержащая газотурбинную установку, паровой котел, к которому подключен газоход окислителя - уходящих газов газовой турбины, расположенные в опускном газоходе котла последовательно по ходу газов конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления и газоводяной подогреватель низкого давления, теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, верхний и нижний сетевые подогреватели, подключенные по греющей среде к отопительным отборам пара паротурбинной установки, деаэратор повышенного давления, соединенный трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос с газоводяным подогревателем высокого давления парового котла, отличающаяся тем, что газоводяной подогреватель низкого давления включен в контур циркуляции деаэрированной воды перед водоводяным теплообменником, подключенным по нагреваемой среде к трубопроводу добавочной питательной воды после вакуумного деаэратора, а в трубопровод основного конденсата паротурбинной установки последовательно включены четыре регенеративных подогревателя низкого давления, подключенные соответственно к седьмому, шестому, пятому и четвертому по ходу пара в проточной части паровой турбины отборам.
RU2005140484/06A 2005-12-23 2005-12-23 Тепловая электрическая станция RU2309257C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140484/06A RU2309257C2 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Тепловая электрическая станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005140484/06A RU2309257C2 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Тепловая электрическая станция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005140484A RU2005140484A (ru) 2007-06-27
RU2309257C2 true RU2309257C2 (ru) 2007-10-27

Family

ID=38315258

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005140484/06A RU2309257C2 (ru) 2005-12-23 2005-12-23 Тепловая электрическая станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2309257C2 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НИШНЕВИЧ В.И. и др. Проектирование энергоблока ПГУ-190/220 для Тюменской ТЭЦ-1. Электрические станции, 2005, №6, с.9-16. Шарапов В.И. Подготовка подпиточной воды систем теплоснабжения с применением вакуумных деаэраторов. - М.: Энергоатомиздат, 1996, с.156-157, рис.10.3. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005140484A (ru) 2007-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK3064841T3 (en) COMBINED GAS STEAM CYCLE CENTRAL HEATER
TW201529955A (zh) 煙道氣熱回收整合
RU2309261C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
JP3905967B2 (ja) 発電・給湯システム
RU193748U1 (ru) Водоподготовительная установка добавочной питательной воды тепловой электрической станции
WO2011074952A2 (en) Solar power plant with integrated gas turbine
RU2309263C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
JP2009097735A (ja) 給水加温システムおよび排熱回収ボイラ
RU2631961C1 (ru) Способ работы бинарной парогазовой тэц
RU2309257C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2317426C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU81259U1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2303145C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2317424C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2309262C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2626710C1 (ru) Способ работы бинарной парогазовой теплоэлектроцентрали
RU2317427C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU57365U1 (ru) Энергетическая установка
RU2317425C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
CN211119383U (zh) 一种焚烧炉间接蒸汽耦合系统
RU2600666C1 (ru) Способ работы бинарной пгу-тэц
RU2405942C2 (ru) Способ работы теплоэлектроцентрали
RU11860U1 (ru) Котел-утилизатор за газотурбинной установкой
RU2531682C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали

Legal Events

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

Effective date: 20071224