RU2352859C2 - Парогенератор на отходящем тепле - Google Patents

Парогенератор на отходящем тепле Download PDF

Info

Publication number
RU2352859C2
RU2352859C2 RU2005101642/06A RU2005101642A RU2352859C2 RU 2352859 C2 RU2352859 C2 RU 2352859C2 RU 2005101642/06 A RU2005101642/06 A RU 2005101642/06A RU 2005101642 A RU2005101642 A RU 2005101642A RU 2352859 C2 RU2352859 C2 RU 2352859C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
gas
flue gas
recovery boiler
waste heat
Prior art date
Application number
RU2005101642/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005101642A (ru
Inventor
Эрих ШМИД (DE)
Эрих ШМИД
Ян БРЮКНЕР (DE)
Ян БРЮКНЕР
Ева ВИНДЭКЕР (DE)
Ева ВИНДЭКЕР
Original Assignee
Сименс Акциенгезелльшафт
Сименс Уэстингхоуз Пауер Корпорейшн
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 Сименс Акциенгезелльшафт, Сименс Уэстингхоуз Пауер Корпорейшн filed Critical Сименс Акциенгезелльшафт
Publication of RU2005101642A publication Critical patent/RU2005101642A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2352859C2 publication Critical patent/RU2352859C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • F22B1/18Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • F22B1/18Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
    • F22B1/1861Waste heat boilers with supplementary firing
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F22STEAM GENERATION
    • F22BMETHODS OF STEAM GENERATION; STEAM BOILERS
    • F22B1/00Methods of steam generation characterised by form of heating method
    • F22B1/02Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers
    • F22B1/18Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines
    • F22B1/1807Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines
    • F22B1/1815Methods of steam generation characterised by form of heating method by exploitation of the heat content of hot heat carriers the heat carrier being a hot gas, e.g. waste gas such as exhaust gas of internal-combustion engines using the exhaust gases of combustion engines using the exhaust gases of gas-turbines
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E20/00Combustion technologies with mitigation potential
    • Y02E20/16Combined cycle power plant [CCPP], or combined cycle gas turbine [CCGT]

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Thermal Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Control Of Steam Boilers And Waste-Gas Boilers (AREA)
  • Processing Of Solid Wastes (AREA)
  • Sorption Type Refrigeration Machines (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для выработки пара и может быть использовано в энергетике. Парогенератор на отходящем тепле газопаротурбинной электростанции содержит котел-утилизатор, к которому предусмотрен подвод отходящего газа газовой турбины и который, кроме того, содержит один или два расположенных в котле-утилизаторе испарителя для производства рабочего пара для паровой турбины. К котлу-утилизатору предусмотрен подвод дымового газа из топочного устройства. Для обратной подачи дымового газа предусмотрена возвратная линия. Топочное устройство включено в циркуляционный контур, который образован нагревательным участком котла-утилизатора и возвратной линией. Отбор, по крайней мере, части дымового газа от котла-утилизатора осуществляется в направлении дымового газа после выходного отверстия и, кроме того, предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для нагрева и поддержания горячего резерва паровой турбины. Изобретение обеспечивает уменьшение затрат на эксплуатацию парогенератора. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к парогенератору на отходящем тепле, который содержит котел-утилизатор, эксплуатируемый посредством отходящего газа газовой турбины.
Многие современные энергетические установки, которые для выработки электрической энергии оснащены газовыми турбинами, кроме того, содержат один или несколько котлов-утилизаторов, чтобы использовать горячий отходящий газ газовых турбин, который после выпуска из газовой турбины все еще обладает высоким энергетическим потенциалом, для дальнейшего преобразования в полезную энергию.
При этом, например, производство пара котла-утилизатора используют для эксплуатации, по крайней мере, одной паровой турбины так, что коэффициент полезного действия подобной электростанции с газовыми и паровыми турбинами (парогазотурбинная электростанция, GuD) по сравнению с чисто газотурбинной электростанцией является повышенным.
Наряду с паровой турбиной в сегодняшних парогазотурбинных электростанциях для самых различных других потребителей (например, параллельно-поточный дегазатор, отопление здания и т.д.) требуется вспомогательный пар.
Этот вспомогательный пар требуется, в частности, в состоянии простоя установки и при пуске в действие или отключении турбоагрегатов, но также и в нормальном режиме эксплуатации энергетической установки, например, с номинальной нагрузкой.
Во время состояния покоя установки газовая турбина не выбрасывает горячего отходящего газа так, что в этом случае эксплуатации посредством котла-утилизатора не может быть предоставлен в распоряжение никакой рабочий пар, а также никакой вспомогательный пар для паровой турбины, а также для других названных выше в качестве примера потребителей пара.
Для снабжения подобных потребителей пара вспомогательным паром в известных электростанциях используют в основном полностью отделенный от парогенератора на отходящем тепле и независимый отапливаемый вспомогательный парогенератор.
В таких вспомогательных парогенераторах в состоянии простоя установки и при пуске в действие или останове производят насыщенный пар, при необходимости перегревают и подводят к вышеназванным потребителям пара.
При нормальном режиме эксплуатации установки необходимый вспомогательный пар производят, например, в части низкого давления работающего на отходящем тепле парогенератора, причем выполненный отдельно от парогенератора на отходящем тепле вспомогательный парогенератор в нормальном режиме эксплуатации не обязательно требуется, так как вспомогательный пар может вырабатываться в самом парогенераторе на отходящем тепле на основе введенного в него горячего отходящего газа.
Отказ от вспомогательного парогенератора в известной энергетической установке является возможным часто только в исключительных случаях (например, в случае электростанций чисто базисной нагрузки, которые практически работают круглосуточно и поэтому горячий отходящий газ постоянно имеется в распоряжении для производства вспомогательного пара) и приводит к значительным ограничениям гибкости установки, так как, например, состояние полного простоя или эксплуатация с очень малой нагрузкой ведет к потере производства вспомогательного пара.
Другие требования к энергетическим установкам охватывают подогрев и поддержание в горячем резерве и поддержание давления котла-утилизатора и трубопроводов свежего пара, а также подогрев и поддержание в горячем состоянии паровой турбины на возможно высоком уровне температуры или, соответственно, давления; названные требования должны быть выполнены также в состоянии простоя установки при пуске в действие или останове турбин.
Например, время пуска в действие известной энергетической установки зависит от давления и температуры вспомогательного пара.
В основе изобретения поэтому поставлена задача создания парогенератора на отходящем тепле, который обеспечивает гибкую эксплуатацию энергетической установки и выполнен, в частности, экономичным с точки зрения затрат.
Эта задача решается согласно изобретению в парогенераторе на отходящем тепле электростанции с газовыми и паровыми турбинами, который содержит котел-утилизатор, к которому предусмотрен подвод отходящего газа газовой турбины и который также содержит, по крайней мере, один, расположенный в котле-утилизаторе испаритель для выработки рабочего пара для паровой турбины, причем к котлу-утилизатору предусмотрен подвод дымового газа из топочного устройства и, по крайней мере, часть дымового газа отбирается, по крайней мере, в одном месте котла-утилизатора и возвращается обратно к входному отверстию котла-утилизатора.
В соответствующем изобретению парогенераторе на отходящем тепле, следовательно, по крайней мере, часть дымового газа, который покидает котел-утилизатор и/или который отбирают, по крайней мере, в одном месте перед его выходным отверстием, направляют в циркуляционном контуре дымового газа.
Топочное устройство содержит, например, горелку, к которой подводят топливо и воздух для сжигания, а также часть дымового газа в качестве подлежащей нагреву среды. Нагретый посредством топочного устройства дымовой газ затем (снова) вводят в котел-утилизатор, где он отдает посредством теплообмена энергию испарителю так, что последний способен к производству вспомогательного пара. Вспомогательный пар затем можно отбирать, например, из парового барабана испарителя и подавать к потребителям вспомогательного пара, а также трубопроводам свежего пара и/или паровой турбине.
Остывающий во время своего протекания через котел-утилизатор дымовой газ после отбора, по крайней мере, одной части возвращают обратно к входному отверстию котла-утилизатора, причем его нагревают посредством топочного устройства.
Топочное устройство при этом предпочтительно рассчитано на паровые нагрузки, которые соответствуют необходимой нагрузке вспомогательного пара и/или необходимому количеству тепла для нагрева трубопроводов свежего пара и/или паровой турбины.
В случае соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле, в частности, в случаях эксплуатации, в которых в распоряжении вообще не имеется горячего отходящего газа или его только мало (например, состояние простоя, пуск в эксплуатацию/останов и т.д.), снабжение вспомогательным паром обеспечено надежно. Кроме того, избегается ненужно высокий расчет топочного устройства, так как с его помощью не должен производиться рабочий пар паровой турбины.
Далее, в нормальном режиме эксплуатации энергетической установки необходимый вспомогательный пар альтернативно или в дополнение к топочному устройству можно вырабатывать посредством отходящего газа.
Избыточный дымовой газ после покидания котла-утилизатора можно вводить, например, в трубу для отвода газов.
Произведенное посредством соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле количество вспомогательного пара определяется предпочтительно за счет того, что управляют количеством дымового газа, который направлен в котел-утилизатор, например, посредством регулирующей заслонки, которая расположена в направлении потока дымового газа перед и/или после горелки топочного устройства.
Температура дымового газа соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле задана, в частности, через количество топлива, которое подведено к топочному устройству. Повышение подвода топлива при этом обуславливает повышение температуры сжигания и тем самым повышение температуры нагрева для дымового газа.
Количество воздуха для сжигания, которое требуется топочному устройству соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле, предпочтительно является регулируемым, например, посредством другой регулирующей заслонки, которая включена в линию подачи воздуха для топочного устройства.
В дальнейшей форме выполнения парогенератор на отходящем тепле содержит, по крайней мере, два испарителя.
Оснащенные таким образом котлы-утилизаторы с испарителями, расположенными на различном температурном уровне, являются известными во множестве энергетических установок. Необходимый вспомогательный пар тогда можно отбирать от испарителя, который расположен на температурном уровне, пригодном для цели производства вспомогательного пара, например, от того испарителя, который при эксплуатации энергетической установки производит рабочий пар для ступени низкого давления паровой турбины.
При этом предпочтительно, по крайней мере, часть дымового газа является отбираемой от котла-утилизатора в направлении потока дымового газа перед, по крайней мере, одним из испарителей.
В таком месте отбора энергосодержание дымового газа еще не сильно понижено.
В следующей предпочтительной форме выполнения изобретения, по крайней мере, часть дымового газа является отбираемой от котла-утилизатора на его выходном отверстии или после выходного отверстия в направлении потока дымового газа.
При этом дымовой газ полностью проходит через котел-утилизатор прежде чем, по крайней мере, одну часть возвращают к топочному устройству.
Тем самым обеспечено, что практически все введенное в котел-утилизатор количество дымового газа может производить теплообмен с испарителем, от которого отбирают вспомогательный пар.
Для регулирования производства вспомогательного пара топочное устройство предпочтительно содержит, по крайней мере, одно управляющее устройство для установки температуры и/или количества дымового газа.
В этой форме выполнения в каждой рабочей ситуации электростанции можно нацеленно получать соответственно необходимое количество и энергосодержание дымового газа.
Также предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для нагрева и/или поддержания горячего резерва, и/или поддержания давления котла-утилизатора и/или трубопроводов свежего пара, и/или паровой турбины газопаротурбинной электростанции.
Кроме того, предусмотрен отбор вспомогательного пара независимо от состояния эксплуатации газовой турбины и/или паровой турбины.
Дополнительные формы выполнения изобретения касаются роли вспомогательного пара в качестве рабочего или, соответственно, греющего пара, причем вспомогательный пар может предпочтительно отбираться в каждой рабочей ситуации, в частности, также во время простоя установки и во время пуска установки в действие и останове.
В последующем более подробно представлены два примера выполнения изобретения.
На чертежах показано:
Фиг.1 - схематическое представление соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле с топочным устройством, включенным в циркуляционный контур, и
Фиг.2 - альтернативная форма выполнения изобретения с топочным устройством, подключенным к циркуляционному контуру.
На Фиг.1 схематически представлено расположение соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле 1.
Для лучшей наглядности при этом парогенератор на отходящем тепле 1 представлен в горизонтальном положении. В физической форме выполнения, само собой разумеется, парогенератор на отходящем тепле 1 может быть расположен вертикально, то есть иметь в основном вертикальную протяженность.
Парогенератор на отходящем тепле 1 содержит котел-утилизатор 3, в котором через входное отверстие 4 котла-утилизатора 3 вводится отходящий газ 7 газовой турбины 5.
В котле-утилизаторе 3 в настоящем примере выполнения расположены теплообменные поверхности трех испарителей, а именно испарителя высокого давления 15, испарителя среднего давления 13, а также испарителя низкого давления 11.
Названные испарители 15, 13, 11 содержат соответственно барабан высокого давления 31, барабан среднего давления 29 или, соответственно, барабан низкого давления 27.
К барабанам 31, 29, 27 при этом через не показанный более подробно трубопровод подана питательная вода 17.
Как бы параллельно к котлу-утилизатору 3 в возвратной линии 44 расположено топочное устройство 43, которое включает горелку 33, эксплуатируемую посредством топлива 35, воздуходувку 39, а также регулирующие заслонки 37, 41. Таким образом, нагревательным участком 52, 53 котла-утилизатора 3 и возвратной линией 44 образован циркуляционный контур 50.
Посредством горелки 33 за счет нагревания производится дымовой газ 9, который вводится в котел-утилизатор 3. Дымовой газ 9 протекает через котел-утилизатор 3 вдоль нагревательного участка 52, 53 и при этом приходит в контакт с поверхностями нагрева испарителей 15, 13, 11.
Во внутренние пространства поверхностей нагрева испарителей 15, 13, 11 посредством соответствующих паровых барабанов 31, 29 или, соответственно, 27 вводится питательная вода 17 так, что посредством теплообмена является производимым пар. Так от испарителя высокого давления 15 является отбираемым пар высокого давления 25, от испарителя среднего давления 13 пар среднего давления 23, а также от испарителя низкого давления 11 пар низкого давления 21. Этот соответственно произведенный посредством испарителей 15, 13, 11 пар 25, 23 или, соответственно, 21 тогда может подводиться не представленным более подробно образом к соответствующим ступеням давления паровой турбины.
От испарителя низкого давления 11, в частности его барабана низкого давления 27, можно отбирать, кроме того, вспомогательный пар 19, например, для потребителей вспомогательного пара электростанции или для обогрева компонентов установки, как, например, трубопроводов свежего пара.
Отбор вспомогательного пара 19 является возможным также в рабочих ситуациях, в которых в распоряжении не имеется совсем или имеется только мало отходящего газа 7 газовой турбины 5, например, в состоянии простоя или во время пуска в действие или останова газовой турбины 5. Необходимая для производства вспомогательного пара 19 энергия, в частности, в подобных случаях эксплуатации предоставляется дымовым газом 9, который производится посредством топочного устройства 43 и направляется через котел-утилизатор 3.
После того как дымовой газ 9 покинет котел-утилизатор 3 через его выходное отверстие 45, по крайней мере, часть его посредством возвратной линии 44 направляется обратно к входному отверстию 4 котла-утилизатора 3; то есть в соответствующем изобретению парогенераторе на отходящем тепле образуется контур дымового газа. За счет этого является особенно хорошим использование находящейся в дымовом газе 9 энергии.
Альтернативно или в комбинации, по крайней мере, часть дымового газа 9 можно отбирать в другом месте, чем выходное отверстие 45 котла-утилизатора 3, и возвращать к топочному устройству 43. Подходящим местом при этом является, например, место в направлении потока дымового газа 9 перед испарителем среднего давления 13, где дымовой газ 9 еще не так сильно охлажден; эта возможность к альтернативному или дополнительному возврату дымового газа 9 представлена на чертеже пунктирными линиями.
Температуру произведенного вспомогательного пара 19 можно устанавливать посредством изменения количества топлива 35, которое подведено к горелке 33; количество воздуха для сжигания 47, которое требуется для эксплуатации горелки 33, предпочтительно регулируют посредством регулирующей заслонки 41, которая включена в линию подачи воздуха к горелке.
Далее количество подлежащего выработке вспомогательного пара 19 является устанавливаемым посредством следующей регулирующей заслонки 37, которая включена перед горелкой в направлении потока дымового газа 9, чтобы устанавливать количество дымового газа 9, подведенного к горелке; дымовой газ 9 можно подавать к горелке 33 посредством воздуходувки 39.
Фиг.1 показывает схематически течение процесса производства вспомогательного пара соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле 1 на примере парогенератора на отходящем тепле 1 для парогазотурбинного процесса трех давлений с промежуточным перегревом. Изобретение является также применимым для других процессов (например, процесс двух давлений с промежуточным перегревом и т.д.).
В режиме эксплуатации соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле 1 включенные в питающие линии испарителя высокого давления и среднего давления заслонки закрыты так, что в эти ступенях давления пар не производится. Остывший дымовой газ отбирают на выходном отверстии 45 и, по крайней мере, часть дымового газа 9 направляют обратно к входному отверстию 4. Избыточный дымовой газ выпускают или через имеющуюся трубу для отвода газов или через специальную трубу для отвода газов с вытяжкой.
Горелкой 33 дымовой газ 9 за счет сжигания, например, природного газа нагревают до температуры, необходимой на входе парогенератора на отходящем тепле 1; необходимый воздух для сжигания 47 подводят, например, через воздуходувку воздуха для сжигания.
Количество вспомогательного пара регулируют путем изменения количества дымового газа, протекающего через парогенератор на отходящем тепле, например, посредством регулирующей заслонки 37.
Температуру дымового газа регулируют путем изменения количества топлива.
Для регулирования необходимого количества воздуха для сжигания служит, например, другая регулирующая заслонка 41.
Если используют отдельную трубу для отвода газов с вытяжкой, то давление в системе на стороне дымового газа регулируют, например, через дополнительную регулирующую заслонку.
В альтернативном режиме работы соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле 1 упомянутые ранее заслонки являются открытыми так, что во всех ступенях давления производится пар. Пар из испарителя высокого давления 15 и/или испарителя среднего давления 13 парогенератора на отходящем тепле 1 можно использовать, например, для поддержания в горячем состоянии и подогрева трубопровода свежего пара паровой турбины электростанции.
Фиг.2 показывает альтернативную форму выполнения соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле 1, причем в отличие от Фиг.1 топочное устройство 43 включено не в, а к возвратной линии 44.
Исследования показали, что подобное расположение топочного устройства 43 дает преимущества, так как, например, даже при временных неисправностях топочного устройства 43 рециркуляционный контур может быть сохранен, хотя и с уменьшенным при известных условиях энергосодержанием дымового газа 9. Далее при этом расположении объемный поток дымового газа 9 в возвратной линии 44 не нарушается промежуточно включенными компонентами, что способствует равномерному режиму эксплуатации; при форме выполнения согласно Фиг.1 рециркуляционный контур также может быть сохранен при неисправности топочного устройства 43, если вследствие неисправности не наступает нежелательного закрывания возвратной линии 44.
Воздуходувка 39 включена в возвратную линию 44 и берет на себя функцию рециркуляционной воздуходувки.
В возвратную линию 44 могут быть включены далее управляющие устройства для установки количества рециркулирующего дымового газа 9.
За счет соответствующего изобретению парогенератора на отходящем тепле получаются между прочими следующие преимущества:
- может отпадать отдельный вспомогательный парогенератор,
- парогенератор на отходящем тепле может поддерживаться также во время простоя в горячем резерве так, что могут отпадать возможно необходимые меры от обледенения,
- парогенератор на отходящем тепле может поддерживаться также во время простоя на относительно высоком давлении так, что при частых стартах нагрузки напряжения толстостенных деталей за счет температурных изменений (при нагреве и охлаждении) могут быть значительно снижены, и
- трубопровод свежего пара паровой турбины, а также сама паровая турбина могут поддерживаться в горячем резерве и/или подогреваться так, что возможны значительные сокращения времен пуска в действие всей установки, что между прочим приводит к значительному уменьшению эмиссии отходящего газа.

Claims (6)

1. Парогенератор на отходящем тепле газопаротурбинной электростанции, содержащий котел-утилизатор, к которому предусмотрен подвод отходящего газа газовой турбины и который, кроме того, содержит, по крайней мере, один расположенный в котле-утилизаторе испаритель для производства рабочего пара для паровой турбины, к котлу-утилизатору предусмотрен подвод дымового газа из топочного устройства, причем для обратной подачи дымового газа предусмотрена возвратная линия, а топочное устройство включено в циркуляционный контур, который образован нагревательным участком котла-утилизатора и возвратной линией и предусмотрен отбор, по крайней мере, части дымового газа от котла-утилизатора, отличающийся тем, что упомянутый отбор, по крайней мере, части дымового газа от котла-утилизатора осуществляется в направлении дымового газа после выходного отверстия и, кроме того, предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для нагрева и поддержания горячего резерва паровой турбины.
2. Парогенератор на отходящем тепле газопаротурбинной электростанции, содержащий котел-утилизатор, к которому предусмотрен подвод отходящего газа газовой турбины и который, кроме того, содержит, по крайней мере, два расположенных в котле-утилизаторе испарителя для производства рабочего пара для паровой турбины, к котлу-утилизатору предусмотрен подвод дымового газа из топочного устройства, причем для обратной подачи дымового газа предусмотрена возвратная линия, а топочное устройство включено в циркуляционный контур, который образован нагревательным участком котла-утилизатора и возвратной линией и предусмотрен отбор, по крайней мере, части дымового газа от котла-утилизатора, отличающийся тем, что упомянутый отбор, по крайней мере, части дымового газа от котла-утилизатора осуществляется в направлении дымового газа после выходного отверстия и, кроме того, предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для нагрева и поддержания горячего резерва паровой турбины.
3. Парогенератор по п.1, отличающийся тем, что топочное устройство содержит, по крайней мере, одно управляющее устройство для установки температуры и/или количества дымового газа.
4. Парогенератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для работы, по крайней мере, одного потребителя пара газопаротурбинной электростанции.
5. Парогенератор по п.1 или 2, отличающийся тем, что предусмотрен отбор, по крайней мере, от одного испарителя вспомогательного пара для поддержания давления котла-утилизатора и/или трубопроводов свежего пара и/или паровой турбины газопаротурбинной электростанции.
6. Парогенератор по п.4, отличающийся тем, что предусмотрен отбор вспомогательного пара независимо от состояния эксплуатации газовой турбины и/или паровой турбины.
RU2005101642/06A 2002-06-25 2003-06-12 Парогенератор на отходящем тепле RU2352859C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10228335.4 2002-06-25
DE10228335A DE10228335B3 (de) 2002-06-25 2002-06-25 Abhitzedampferzeuger mit Hilfsdampferzeugung

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005101642A RU2005101642A (ru) 2006-01-20
RU2352859C2 true RU2352859C2 (ru) 2009-04-20

Family

ID=29795876

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005101642/06A RU2352859C2 (ru) 2002-06-25 2003-06-12 Парогенератор на отходящем тепле

Country Status (11)

Country Link
US (1) US7509794B2 (ru)
EP (1) EP1516146B1 (ru)
JP (1) JP4540472B2 (ru)
KR (1) KR101009852B1 (ru)
CN (1) CN1328485C (ru)
AT (1) ATE405794T1 (ru)
AU (1) AU2003246535A1 (ru)
DE (2) DE10228335B3 (ru)
ES (1) ES2311728T3 (ru)
RU (1) RU2352859C2 (ru)
WO (1) WO2004001288A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680022C2 (ru) * 2013-11-21 2019-02-14 Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх Испарительное устройство и способ его работы

Families Citing this family (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7469542B2 (en) * 2004-11-08 2008-12-30 Kalex, Llc Cascade power system
US7398651B2 (en) * 2004-11-08 2008-07-15 Kalex, Llc Cascade power system
US7458218B2 (en) * 2004-11-08 2008-12-02 Kalex, Llc Cascade power system
US20060272334A1 (en) * 2005-06-01 2006-12-07 Pavol Pranda Practical method for improving the efficiency of cogeneration system
JP4853125B2 (ja) * 2006-06-15 2012-01-11 東京電力株式会社 蒸気発生システム
US20070227118A1 (en) * 2006-03-30 2007-10-04 Tailai Hu Hydrogen blended combustion system with flue gas recirculation
US20080076080A1 (en) * 2006-09-22 2008-03-27 Tailai Hu Method and apparatus for optimizing high fgr rate combustion with laser-based diagnostic technology
EP2204611A1 (de) * 2008-09-09 2010-07-07 Siemens Aktiengesellschaft Abhitzedampferzeuger
US8695344B2 (en) * 2008-10-27 2014-04-15 Kalex, Llc Systems, methods and apparatuses for converting thermal energy into mechanical and electrical power
US8176738B2 (en) 2008-11-20 2012-05-15 Kalex Llc Method and system for converting waste heat from cement plant into a usable form of energy
US20100229523A1 (en) * 2009-03-16 2010-09-16 General Electric Company Continuous combined cycle operation power plant and method
US8474263B2 (en) 2010-04-21 2013-07-02 Kalex, Llc Heat conversion system simultaneously utilizing two separate heat source stream and method for making and using same
DE102010042458A1 (de) * 2010-10-14 2012-04-19 Siemens Aktiengesellschaft Verfahren zum Betreiben einer kombinierten Gas- und Dampfturbinenanlage sowie zur Durchführung des Verfahrens hergerichtete Gas- und Dampfturbinenanlage und entsprechende Regelvorrichtung
EP2455658B1 (de) * 2010-11-17 2016-03-02 Orcan Energy AG Verfahren und Vorrichtung zur Verdampfung organischer Arbeitsmedien
US9518731B2 (en) 2011-03-23 2016-12-13 General Electric Technology Gmbh Method and configuration to reduce fatigue in steam drums
MX351378B (es) 2011-04-25 2017-10-12 Nooter/Eriksen Inc Evaporador de múltiples tambores.
DE102011083988A1 (de) * 2011-10-04 2013-04-04 Thyssenkrupp Marine Systems Gmbh Verfahren zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung eines Unterseeboots und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot und Kühlvorrichtung zum Kühlen einer wärmeerzeugenden Vorrichtung in einem Unterseeboot und insbesondere zum Kühlen einer Brennstoffzellenanlage in einem Unterseeboot
DE102014206372A1 (de) * 2014-04-03 2015-10-08 Vaillant Gmbh Kraft-Wärme-Kopplungssystem
CN104132554B (zh) * 2014-08-04 2016-04-20 常州德峰节能电力工程技术有限公司 一种开放烟罩式硅系矿热炉烟气循环利用的节能装置
DE102014215672A1 (de) * 2014-08-07 2016-02-11 Siemens Aktiengesellschaft Wärmekraftwerk mit einer Dampfturbine
CN105627768A (zh) * 2015-12-24 2016-06-01 广州智光节能有限公司 烧结环冷机的余热发电系统
JP6513602B2 (ja) * 2016-06-10 2019-05-15 三菱重工業株式会社 排熱回収システム及びこれを備えた船舶ならびに排熱回収方法
CN106287629A (zh) * 2016-08-03 2017-01-04 赛鼎工程有限公司 一体式废热分级回收的工艺及设备
EP3620620A1 (de) 2018-09-07 2020-03-11 Siemens Aktiengesellschaft Abgasrezirkulation in gas- und dampfturbinenanlagen
CN112943454A (zh) * 2021-03-10 2021-06-11 上海电力大学 一种燃气轮机余热利用系统
US11542863B1 (en) * 2021-11-16 2023-01-03 Siemens Energy, Inc. Method and device to improve the performance of a power plant integrated with a thermal energy storage system

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE1209811B (de) * 1961-03-30 1966-01-27 Bbc Brown Boveri & Cie Kombinierte Gasturbinen-Dampfkraft-Anlage
GB1553867A (en) 1977-09-23 1979-10-10 Babcock & Wilcox Ltd Waste heat recovery apparatus
US4831817A (en) * 1987-11-27 1989-05-23 Linhardt Hans D Combined gas-steam-turbine power plant
DE3824813A1 (de) * 1988-07-21 1990-01-25 Arno Dipl Ing Schneider Verfahren zum betrieb einer verbrennungsmotoren- und/oder einer gasturbinenanlage und vorrichtung zur durchfuehrung dieses verfahrens mit integrierter abgasnachbehandlung, insbesondere zur verwendung in kraft-waerme-kopplungssystemen
DE4029991A1 (de) * 1990-09-21 1992-03-26 Siemens Ag Kombinierte gas- und dampfturbinenanlage
FR2692966B1 (fr) 1992-06-30 1996-08-30 Babcock Entreprise Dispositif de rechauffage par combustion de gaz chauds.
JPH1122419A (ja) 1997-07-02 1999-01-26 Mitsubishi Heavy Ind Ltd コンバインドサイクル発電プラント
JP3794796B2 (ja) * 1997-08-29 2006-07-12 三菱重工業株式会社 コンバインド発電プラント
DE19829088C2 (de) * 1998-06-30 2002-12-05 Man Turbomasch Ag Ghh Borsig Stromerzeugung in einem Verbundkraftwerk mit einer Gas- und einer Dampfturbine

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680022C2 (ru) * 2013-11-21 2019-02-14 Дженерал Электрик Текнолоджи Гмбх Испарительное устройство и способ его работы

Also Published As

Publication number Publication date
KR20050023338A (ko) 2005-03-09
EP1516146A1 (de) 2005-03-23
KR101009852B1 (ko) 2011-01-19
AU2003246535A8 (en) 2004-01-06
CN1671993A (zh) 2005-09-21
JP2005534883A (ja) 2005-11-17
ES2311728T3 (es) 2009-02-16
AU2003246535A1 (en) 2004-01-06
US20060162315A1 (en) 2006-07-27
WO2004001288A1 (de) 2003-12-31
CN1328485C (zh) 2007-07-25
ATE405794T1 (de) 2008-09-15
RU2005101642A (ru) 2006-01-20
DE10228335B3 (de) 2004-02-12
JP4540472B2 (ja) 2010-09-08
EP1516146B1 (de) 2008-08-20
US7509794B2 (en) 2009-03-31
DE50310369D1 (de) 2008-10-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2352859C2 (ru) Парогенератор на отходящем тепле
CN100365247C (zh) 组合循环发电装置的冷却用蒸汽供给方法
EP2535542B1 (en) Systems and methods for improving the efficiency of a combined cycle power plant
JP5604074B2 (ja) 給水ポンプサイズを縮小するために燃料ガス加熱器の排水を使用する蒸気温度調節用装置
JP2000199407A (ja) コンバインドサイクルシステムにおいて補助蒸気を供給するための装置及び方法
JP6261956B2 (ja) 高湿分利用ガスタービンシステム
KR20160003850A (ko) 복합 화력 발전소 작동 방법
JP2010261456A (ja) ガスタービン用燃料を加熱するシステム及び方法
JP3925985B2 (ja) コンバインドサイクル発電プラント
US6286297B1 (en) Steam cooled type combined cycle power generation plant and operation method thereof
JP6342539B1 (ja) 発電プラント及びその運転方法
JP5422747B2 (ja) 太陽熱利用コンバインドサイクルプラント
RU2298681C2 (ru) Турбинное устройство и способ работы турбинного устройства
JP2017503105A (ja) ロータ空気冷却に適用するための圧力選択式ケトル型ボイラ
JP2009097735A (ja) 給水加温システムおよび排熱回収ボイラ
JP2004169625A (ja) コージェネレーションプラントおよびその起動方法
KR101887971B1 (ko) 복합 화력 발전 설비들의 저 부하 턴다운
JP2002021508A (ja) 復水供給システム
JP2020133581A (ja) コンバインドサイクル発電プラントおよびその運転方法
JP2019173696A (ja) コンバインドサイクル発電プラント、およびその運転方法
RU2238414C1 (ru) Способ регулирования электрической мощности теплофикационной парогазовой установки с котлом-утилизатором
JP2019027387A (ja) コンバインドサイクル発電プラント、その運転方法並びに改造方法
JP7150670B2 (ja) ボイラ及びこれを備えた発電プラント並びにボイラの制御方法
WO2022176846A1 (ja) 火力発電プラントおよび火力発電プラントの制御方法
JP2007285220A (ja) コンバインドサイクル発電設備

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20190613