RU2317427C2 - Тепловая электрическая станция - Google Patents

Тепловая электрическая станция Download PDF

Info

Publication number
RU2317427C2
RU2317427C2 RU2005137605/06A RU2005137605A RU2317427C2 RU 2317427 C2 RU2317427 C2 RU 2317427C2 RU 2005137605/06 A RU2005137605/06 A RU 2005137605/06A RU 2005137605 A RU2005137605 A RU 2005137605A RU 2317427 C2 RU2317427 C2 RU 2317427C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
water
gas
steam
pressure
deaerator
Prior art date
Application number
RU2005137605/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005137605A (ru
Inventor
Мансур Масхутович Замалеев
Елена Владимировна Макарова
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 RU2005137605/06A priority Critical patent/RU2317427C2/ru
Publication of RU2005137605A publication Critical patent/RU2005137605A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2317427C2 publication Critical patent/RU2317427C2/ru

Links

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Предложена тепловая электрическая станция, содержащая газотурбинную установку, паровой котел, к которому подключен газоход окислителя - уходящих газов газовой турбины, расположенные в опускном газоходе котла конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления, теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, деаэратор повышенного давления, соединенный трубопроводом деаэрированной питательной воды через питательный насос с газоводяным подогревателем высокого давления парового котла. Установленный для подогрева добавочной питательной воды после атмосферного деаэратора водоводяной подогреватель включен по греющей среде в трубопровод деаэрированной в деаэраторе повышенного давления питательной воды перед последовательно установленными регенеративным подогревателем низкого давления, подключенным к отбору турбины и газоводяным подогревателем высокого давления парового котла. Изобретение позволяет обеспечить повышение экономичности тепловой электрической станции. 1 ил.

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 газотурбинной установки, расположенные в опускном газоходе котла конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер (ВЭК), газоводяной подогреватель высокого давления (ГВП ВД) и газоводяной подогреватель низкого давления (ГВП НД), состоящую из части высокого, среднего и низкого давления 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, деаэратор повышенного давления и питательный насос (см. Нишневич В.И., Словиковский Г.Б. Проектирование энергоблока ПГУ-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 тепловом потреблении за счет исключения части подогревателей системы регенерации ПТУ.
Техническим результатом, достигаемым настоящим изобретением, является повышение экономичности тепловой электрической станции за счет создания условий для дополнительной выработки электроэнергии на тепловом потреблении паротурбинной установкой 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 газотурбинной установки, расположенные в опускном газоходе котла конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления и газоводяной подогреватель низкого давления, состоящую из части высокого, среднего и низкого давления теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, деаэратор повышенного давления и питательный насос.
Особенность заключается в том, что установленный для подогрева добавочной питательной воды после атмосферного деаэратора водоводяной подогреватель включен по греющей среде в трубопровод деаэрированной в деаэраторе повышенного давления питательной воды перед последовательно установленными регенеративным подогревателем низкого давления, подключенным отбором пара к части среднего давления паротурбинной установки и газоводяным подогревателем высокого давления парового котла.
Новая взаимосвязь элементов позволяет повысить экономичность тепловой электрической станции за счет обеспечения дополнительной выработки электроэнергии на тепловом потреблении при подогреве деаэрированной питательной воды паром регенеративного отбора в регенеративном подогревателе низкого давления, за счет нормативного качества деаэрации общего потока питательной воды в деаэраторе повышенного давления вследствие подогрева добавочной питательной воды до требуемой температуры 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 газотурбинной установки 3 в качестве окислителя для сжигания топлива, теплофикационную паротурбинную установку 2 с отбором пара на регенеративный подогреватель низкого давления 5, водоводяной подогреватель 6, включенный по нагреваемой среде в трубопровод: добавочной питательной воды 7 после атмосферного деаэратора 4, а по греющей среде - в трубопровод циркуляции деаэрированной питательной воды 8 после деаэратора повышенного давления 9 и насоса циркуляции 10.
Тепловая электрическая станция работает следующим образом.
Уходящие газы газотурбинной установки 3 направляют к горелкам 12 и сбросным соплам 13 парового котла 1 для окисления поступающего в топку топлива. Вырабатываемый в паровом котле 1 пар направляют 6 теплофикационную паротурбинную установку 2. Потери пара и конденсата из цикла станции компенсируют добавочной питательной водой после атмосферного деаэратора 4, которую перед подачей в деаэратор повышенного давления 9 направляют в водоводяной подогреватель 6. В водоводяной подогреватель 6 по трубопроводу 8 подают греющую среду - деаэрированную питательную воду после деаэратора повышенного давления 9 и насоса циркуляции 10, которую затем направляют последовательно в регенеративный подогреватель низкого давления 5, через питательный насос 11 в ГВП ВД и далее в ВЭК парового котла 1.
Таким образом, предложенное решение позволяет обеспечить требуемый нагрев добавочной питательной воды перед деаэратором повышенного давления и создать условия для подогрева деаэрированной питательной воды в регенеративном подогревателе 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 газотурбинной установки, расположенные в опускном газоходе котла конвективный пароперегреватель, водяной экономайзер, газоводяной подогреватель высокого давления, теплофикационную паротурбинную установку с отопительными и регенеративными отборами пара, конденсатор, деаэратор повышенного давления, трубопровод деаэрированной питательной воды и питательный насос, отличающаяся тем, что установленный для подогрева добавочной питательной воды после атмосферного деаэратора водоводяной подогреватель подключен по греющей среде в трубопровод деаэрированной в деаэраторе повышенного давления питательной воды перед последовательно установленными регенеративным подогревателем низкого давления, подключенным отбором пара к паротурбинной установке, и газоводяным подогревателем высокого давления парового котла.
RU2005137605/06A 2005-12-02 2005-12-02 Тепловая электрическая станция RU2317427C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137605/06A RU2317427C2 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Тепловая электрическая станция

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005137605/06A RU2317427C2 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Тепловая электрическая станция

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005137605A RU2005137605A (ru) 2007-06-20
RU2317427C2 true RU2317427C2 (ru) 2008-02-20

Family

ID=38313799

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005137605/06A RU2317427C2 (ru) 2005-12-02 2005-12-02 Тепловая электрическая станция

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2317427C2 (ru)

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАТАЛОГ ГАЗОТУРБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ГАЗОТУРБИННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 2003-2004 гг., с.170-176, рис.14. *
НИШНЕВИЧ В.И. и др. Проектирование энергоблока ПГУ - 190/220 для Тюменской ТЭЦ-1, Электрические станции, 2005, №6, с.9-16. *
РЫЖКИН В.Я. Тепловые электростанции. - М.: Энергия, 1976, с.210-215, рис.14-4. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005137605A (ru) 2007-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2309261C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2326246C1 (ru) Парогазовая установка для комбинированного производства тепловой и электрической энергии
RU2631961C1 (ru) Способ работы бинарной парогазовой тэц
RU2317426C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2309263C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2317427C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2317424C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2317425C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU126373U1 (ru) Парогазовая установка
RU2626710C1 (ru) Способ работы бинарной парогазовой теплоэлектроцентрали
CN209369886U (zh) 一种利用深层海水冷却的旁路二次再热发电装置
RU2420664C2 (ru) Многорежимная теплофикационная установка
RU2309262C2 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2309257C2 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2287701C1 (ru) Способ работы тепловой электрической станции
JPH102205A (ja) 水素燃焼タービンプラント
RU2600666C1 (ru) Способ работы бинарной пгу-тэц
RU2580768C2 (ru) Способ выработки электроэнергии тепловой электрической станцией
RU2287704C1 (ru) Тепловая электрическая станция
RU2005134608A (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2259485C1 (ru) Теплоэлектроцентраль с закрытой теплофикационной системой
RU2008116909A (ru) Тепловая электрическая станция
RU2005134606A (ru) Способ работы тепловой электрической станции
RU2531682C1 (ru) Установка для подготовки подпиточной воды теплоэлектроцентрали
RU2005137599A (ru) Способ работы тепловой электрической станции

Legal Events

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

Effective date: 20071203