RU2358134C2 - Газотурбинная установка - Google Patents

Газотурбинная установка Download PDF

Info

Publication number
RU2358134C2
RU2358134C2 RU2006133930/06A RU2006133930A RU2358134C2 RU 2358134 C2 RU2358134 C2 RU 2358134C2 RU 2006133930/06 A RU2006133930/06 A RU 2006133930/06A RU 2006133930 A RU2006133930 A RU 2006133930A RU 2358134 C2 RU2358134 C2 RU 2358134C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gas turbine
gas
bypass
coolant
rotation speed
Prior art date
Application number
RU2006133930/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006133930A (ru
Inventor
Нобору ЯНАИ (JP)
Нобору ЯНАИ
Йосиаки ЦУКУДА (JP)
Йосиаки ЦУКУДА
Хидеаки СУГИСИТА (JP)
Хидеаки СУГИСИТА
Сатору КОМОХАРА (JP)
Сатору КОМОХАРА
Original Assignee
Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд.
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 Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд. filed Critical Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд.
Publication of RU2006133930A publication Critical patent/RU2006133930A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358134C2 publication Critical patent/RU2358134C2/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/04Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
    • F02C1/05Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly characterised by the type or source of heat, e.g. using nuclear or solar energy
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C1/00Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid
    • F02C1/04Gas-turbine plants characterised by the use of hot gases or unheated pressurised gases, as the working fluid the working fluid being heated indirectly
    • F02C1/10Closed cycles
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F02COMBUSTION ENGINES; HOT-GAS OR COMBUSTION-PRODUCT ENGINE PLANTS
    • F02CGAS-TURBINE PLANTS; AIR INTAKES FOR JET-PROPULSION PLANTS; CONTROLLING FUEL SUPPLY IN AIR-BREATHING JET-PROPULSION PLANTS
    • F02C9/00Controlling gas-turbine plants; Controlling fuel supply in air- breathing jet-propulsion plants
    • F02C9/16Control of working fluid flow
    • F02C9/18Control of working fluid flow by bleeding, bypassing or acting on variable working fluid interconnections between turbines or compressors or their stages
    • GPHYSICS
    • G21NUCLEAR PHYSICS; NUCLEAR ENGINEERING
    • G21DNUCLEAR POWER PLANT
    • G21D5/00Arrangements of reactor and engine in which reactor-produced heat is converted into mechanical energy
    • G21D5/04Reactor and engine not structurally combined
    • G21D5/06Reactor and engine not structurally combined with engine working medium circulating through reactor core
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05DINDEXING SCHEME FOR ASPECTS RELATING TO NON-POSITIVE-DISPLACEMENT MACHINES OR ENGINES, GAS-TURBINES OR JET-PROPULSION PLANTS
    • F05D2220/00Application
    • F05D2220/70Application in combination with
    • F05D2220/76Application in combination with an electrical generator
    • 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
    • Y02E30/00Energy generation of nuclear origin

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • High Energy & Nuclear Physics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к газотурбинным установкам. Газотурбинная установка, в которой первая газовая турбина, размещенная коаксиально с компрессором, и вторая газовая турбина, размещенная коаксиально с генератором, вращаются теплоносителем, нагреваемым тепловой энергией, обеспечиваемой посредством деления топлива с частицами, покрытыми оболочками. Скорость вращения первой газовой турбины регулируется посредством регулирования потока в байпасном проходе второй газовой турбины. Изобретение позволяет повысить безопасность регулирования каждой газовой турбины в процессе запуска. 1 з.п. ф-лы, 8 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к газотурбинной установке, в которой используется теплота, вырабатываемая высокотемпературным газоохлаждаемым реактором, и в особенности относится к газотурбинной установке, которая снабжена газовой турбиной, приводимой в действие газом, нагреваемым теплотой высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, и подающей выходящий газ в высокотемпературный газоохлаждаемый реактор.
Уровень техники
В высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе, который представляет собой один из типов ядерного реактора, используется как топливо топливо с частицами, покрытыми оболочками, которое представляет собой ядерное топливо с оболочками тепловыделяющих элементов из теплостойких пиролитических углеродов (РуС) и карбидов кремния (SiC), и также используется теплостойкий графит как замедлитель и конструкционные материалы в активной зоне, и газообразный гелий используется как теплоноситель. Кроме того, топливо типа блоков, представляющих собой графитовые блоки с топливными стержнями, вставленными в них, и топливо типа слоя шаровых тепловыделяющих элементов, которые спрессованы в виде шариков, применяются как топливо с частицами, покрытыми оболочками, чтобы использовать его для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Затем, посредством того, что активная зона реактора состоит из керамики вместо металлических материалов, активная зона реактора может выдерживать очень высокие температуры, приблизительно такие высокие, как 1000°С.
Посредством использования теплоты, вырабатываемой высокотемпературным газоохлаждаемым реактором, может быть получена высокая температура выходящего газа, выше 800°С, которая не может быть достигнута посредством других типов ядерных реакторов, посредством этого достигается выработка электроэнергии с высоким тепловым КПД. Кроме того, топливо, которое должно быть использовано, является превосходным по безопасности, поскольку плавление топлива и разрушение слоя оболочки редко происходят, когда увеличивается температура топлива, и продукты деления сохраняются даже в аварийных условиях. Более того, в Японии работает «Высокотемпературный технический экспериментальный реактор» (ВТТЭР) как высокотемпературный газоохлаждаемый реактор.
На электростанции такой высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, как описан выше, используется в паровом цикле выработки электроэнергии, в котором пар вырабатывается высокотемпературным газом из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, чтобы приводить в действие паровую турбину, и используется для выработки электроэнергии в замкнутом цикле с газовой турбиной, в котором газовая турбина приводится в действие высокотемпературным газом из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора. Здесь при выработке электроэнергии в паровой турбине, имеющей параметры пара, эквивалентные параметрам традиционной тепловой выработки электроэнергии, достигается тепловой КПД приблизительно 40%, но посредством использования выработки электроэнергии в замкнутом цикле с газовой турбиной, имеющей температуру теплоносителя, выходящего из ядерного реактора, выше, чем приблизительно 850°С, имеется возможность достижения теплового КПД в диапазоне от 45% до 50%.
Затем, в качестве высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, используемого для выработки электроэнергии в замкнутом цикле с газовой турбиной, имеющей высокий тепловой КПД, описан высокотемпературный газоохлаждаемый реактор в газотурбинной установке, в которой система циркуляции в высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе отличается от системы циркуляции в газовой турбине (см. патентный документ 1). В газотурбинной установке, описанной в патентном документе 1, газообразный гелий во вторичном контуре нагревается высокотемпературным газообразным гелием, полученным посредством высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, предусмотренного в первичном контуре, и затем газовая турбина приводится в действие нагретым газообразным гелием во вторичном контуре.
Кроме того, в заявке раскрыта газотурбинная установка, в которой газовая турбина, имеющая общий вал с компрессором высокого давления, и газовая турбина, имеющая общий вал с генератором, выполнены таким образом, как если бы они были соединены различными валами, и газовые турбины, соединенные различными валами, приводятся в действие газообразным гелием из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора (см. патентный документ 2). В этой газотурбинной установке газообразный гелий, выходящий из газовых турбин, подается в высокотемпературный газоохлаждаемый реактор после сжатия его компрессором. Был разработан «Блочный Реактор со Слоем Шаровых Тепловыделяющих Элементов» (БРСТВЭЛ), который используется для такой газотурбинной установки, как описано выше, и снабжен активной зоной реактора со слоем шаровых тепловыделяющих элементов, используя топливо типа слоя шаровых тепловыделяющих элементов.
Более того, газотурбинная установка согласно патентному документу 2 представляет собой газотурбинную установку, которая снабжена двухвальными газовыми турбинами, в которых газовая турбина, соединенная с генератором общим валом, также соединена с компрессором низкого давления общим валом. В результате увеличивается нагрузка, которая должна быть приложена к газовой турбине, соединенной с компрессором низкого давления и генератором одним валом. Поэтому была разработана газотурбинная установка, использующая «БРСТВЭЛ», в которой для того, чтобы распределить нагрузку, предусмотрена газовая турбина, соединенная с компрессором низкого давления одним валом, и использована газотурбинная установка, включающая трехвальные газовые турбины.
Патентный документ 1: Выложенная заявка на патент №Н10-322215.
Патентный документ 2: Выложенная заявка на патент №Н9-144557.
Раскрытие изобретения
Проблемы, которые должны быть решены посредством изобретения
Однако в высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе скорость вращения турбины, имеющей общий вал с компрессором, может быть уменьшена, но не может быть увеличена. Поэтому, когда турбина вращается при низкой скорости в процессе работы с номинальной нагрузкой, поскольку КПД установки и объем потока газообразного гелия фактической установки отклоняются от проектных величин, скорость вращения турбины не может быть увеличена, что может, следовательно, вызывать беспокойство, что вращающиеся лопасти, которыми снабжены компрессор и турбина, войдут в резонанс, результатом чего является разрушение лопастей.
Задачей настоящего изобретения является создание газотурбинной установки, которая состоит из установки замкнутого цикла и может безопасно регулировать каждую газовую турбину в процессе запуска.
Средства для решения проблемы
Для достижения результата газотурбинная установка в соответствии с настоящим изобретением содержит высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который нагревает теплоноситель тепловой энергией, полученной посредством ядерного деления продуктов деления, покрытых оболочками тепловыделяющих элементов в топливе с частицами, покрытыми оболочками; первую газовую турбину, которая вращается теплоносителем, нагреваемым высокотемпературным газоохлаждаемым реактором, и имеет общий вал с компрессором, сжимающим теплоноситель; вторую газовую турбину, которая вращается теплоносителем, выходящим из первой газовой турбины, и имеет общий вал с генератором, осуществляющим выработку электроэнергии; и байпасный проход, который имеет вторая газовая турбина, которую обходит байпасом теплоноситель; при этом в процессе работы с номинальной нагрузкой объем потока теплоносителя, проходящего через байпасный проход, регулируется так, чтобы заставить скорость вращения первой газовой турбины попасть в диапазон заранее определенной скорости вращения.
Преимущества изобретения
В соответствии с настоящим изобретением, когда скорость вращения газотурбинной установки, включающей множество валов, увеличивается до номинальной скорости вращения в процессе запуска посредством обеспечения байпасными вентилями и регулирования подъема байпасных вентилей, каждая из газовых турбин, имеющих общие валы с компрессорами, регулируется независимо, посредством этого обеспечивая возможность увеличения скорости вращения. Поэтому, по сравнению со случаем, когда скорость вращения всех газовых турбин увеличивается одновременно, возможно утверждать, что если скорость вращения каждой газовой турбины увеличивается до номинальной скорости вращения или нет, то газовые турбины могут быть запущены безопасно.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.3 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.4А представляет собой диаграмму синхронизации, показывающую изменение скорости вращения турбины высокого давления в процессе запуска газотурбинной установки на фиг.3.
Фиг.4В представляет собой диаграмму синхронизации, показывающую изменение скорости вращения турбины низкого давления в процессе запуска газотурбинной установки на фиг.3.
Фиг.4С представляет собой диаграмму синхронизации, показывающую изменение подъема байпасного вентиля в продолжение запуска газотурбинной установки по фиг.3.
Фиг.5 представляет собой блок-схему, показывающую другую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Фиг.6 представляет собой блок-схему, показывающую другую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.
Перечень ссылочных обозначений
1. Высокотемпературный Газоохлаждаемый Реактор
2. Турбина Высокого Давления (ТВД)
3. Турбина Низкого Давления (ТНД)
4. Силовая Газовая Турбина (СТ)
5. Генератор
6. Теплообменник
7. Предварительный Холодильник
8. Компрессор Низкого Давления (КНД)
9. Промежуточный Холодильник
10. Компрессор Высокого Давления (КВД)
11. Байпасный проход
11а. Отверстие
11b и 15. Байпасные вентили
12. Индикатор скорости
13. Индикатор скорости
14. Секция регулирования байпаса
Наилучший способ осуществления изобретения
Первый вариант осуществления
Со ссылкой на чертежи первый вариант осуществления настоящего изобретения будет описан далее. Фиг.1 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с настоящим вариантом осуществления.
Газотурбинная установка на фиг.1 содержит высокотемпературный газоохлаждаемый реактор 1, который обеспечивает газообразный гелий тепловой энергией, вырабатываемой посредством ядерного деления продуктов деления, и из которого выходит высокотемпературный газообразный гелий; газовую турбину высокого давления (ТВД) 2, которая приводится в действие газообразным гелием, выходящим из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1; турбину низкого давления (ТНД) 3, которая приводится в действие газообразным гелием, выходящим из ТВД 2, силовую газовую турбину (СТ) 4, которая приводится в действие газообразным гелием, выходящим из ТНД 3; генератор, который соединен с СТ 4 общим валом и вращается посредством СТ 4; теплообменник 6, который осуществляет теплообмен посредством подачи газообразного гелия, выходящего из СТ 4; предварительный холодильник 7, который охлаждает газообразный гелий, от которого тепло отводится посредством теплообменника 6; компрессор низкого давления (КНД) 8, который сжимает газообразный гелий, охлаждаемый посредством предварительного холодильника 7; промежуточный холодильник 9, который охлаждает газообразный гелий, который сжимается и давление которого повышается посредством КНД 8; компрессор высокого давления (КВД) 10, который сжимает газообразный гелий, охлаждаемый посредством промежуточного холодильника 9, для подачи его в теплообменник 6.
Кроме того, газотурбинная установка на фиг.1 снабжена байпасным проходом 11, по которому газообразный гелий, выходящий из ТНД 3, обходит байпасом СТ 4 так, чтобы проходить теплообменник 6, и также имеет замещаемое отверстие 11а, размещенное в байпасном проходе 11 для того, чтобы регулировать объем потока газообразного гелия, проходящего через байпасный проход 11. В особенности, объем потока газообразного гелия, проходящего через байпасный проход 11, и объем потока газообразного гелия, подаваемого в СТ 4, устанавливаются посредством ограничения объема потока, определяемого отверстием 11а, которое размещено в байпасном проходе 11.
Когда предусмотрен байпасный проход 11, как упомянуто выше, во-первых, измеряются скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 в процессе работы с номинальной нагрузкой. Когда скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 являются более низкими, чем скорости вращения для безопасной работы, давление на выходе из ТНД уменьшается посредством обхода байпасом газообразного гелия по байпасному проходу 11, посредством этого увеличивая скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3.
Когда газотурбинная установка, сконструированная, как упомянуто выше, работает при номинальной нагрузке, тепловыделяющие элементы, представляющие собой топливо с частицами, покрытыми оболочками, содержащее мелкие керамические частицы топлива из продуктов деления с многочисленными оболочками тепловыделяющих элементов из пиролитических углеродов и карбидов кремния, подаются в высокотемпературный газоохлаждаемый реактор 1, в котором предусмотрена теплостойкая конструкция посредством использования теплостойкого графита как замедлителя и конструкционных материалов в активной зоне, и затем в продуктах деления в тепловыделяющих элементах осуществляется ядерное деление. Тепловая энергия, вырабатываемая при ядерном делении продуктов деления, передается газообразному гелию, подаваемому из теплообменника 6, и газообразный гелий с высокой температурой и высоким давлением подается в ТВД 2. Кроме того, топливо типа слоя шаровых тепловыделяющих элементов или топливных блоков используется как тепловыделяющие элементы, состоящие из топлива с частицами, покрытыми оболочками.
Затем ТВД 2 вращается газообразным гелием с высокой температурой и высоким давлением из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1 так, чтобы вращать КВД 10, и в это время газообразный гелий, выходящий из ТВД 2, подается в ТНД 3. Подобным образом ТНД 3 вращается газообразным гелием, вращающим ТВД 2 так, чтобы вращать КНД 8, и в то же самое время газообразный гелий, выходящий из ТНД 3, подается в СТ 4. Кроме того, СТ 4 вращается газообразным гелием, вращающим ТНД 3 так, чтобы вращать генератор 5, посредством этого вырабатывается электроэнергия. В это время столько газообразного гелия, сколько составляет объем потока, определенный размещенным отверстием 11а, проходит байпасом в теплообменник 6 из КНД 3. Газообразный гелий, завершающий свою работу посредством вращения ТВД 2, ТНД 3 и СТ 4 соответственно способом, как описано выше, подается в теплообменник 6.
В теплообменник 6 подается высокотемпературный газообразный гелий, выходящий из СТ 4, и также, при наличии газообразного гелия, сжимаемого в КВД 10, осуществляется теплообмен с газообразным гелием из СТ 4, причем нагретый газообразный гелий из КВД 10 подается в высокотемпературный газоохлаждаемый реактор 1, и в то же самое время охлажденный газообразный гелий из СТ 4 подается в предварительный холодильник 7. Газообразный гелий, охлажденный посредством предварительного холодильника 7, сжимается, и его давление повышается посредством подачи в КВД 8, который вращается посредством ТНД 3. В это время плотность газообразного гелия увеличивается при наличии газообразного гелия, охлажденного посредством предварительного холодильника 7, таким образом увеличивая КПД компрессора КНД 8.
Затем газообразный гелий повышенного давления сжимается, и его давление повышается посредством КВД 10, который вращается посредством ТВД 2 после повторного охлаждения посредством промежуточного холодильника 9. В это время тем же самым способом, как охлаждение посредством предварительного холодильника 7, при наличии газообразного гелия, охлажденного посредством промежуточного холодильника 9, КПД компрессора КВД 10 повышается посредством увеличения плотности газообразного гелия. Газообразный гелий, давление которого было повышено посредством КВД 10, нагревается посредством теплообменника 6 и подается в высокотемпературный газоохлаждаемый реактор 1.
В соответствии с настоящим изобретением, как описано выше, газообразный гелий, проходящий через байпасный проход 11, может регулироваться так, чтобы он имел оптимальный объем потока посредством размещения отверстия 11а в байпасном проходе 11. В особенности посредством увеличения объема потока газообразного гелия, который должен быть подан из СТ 4, настолько, насколько возможно, и посредством установки объема потока у отверстия 11а для того, чтобы достаточный объем потока газообразного гелия для поддержания скоростей вращения ТВД 2 и ТНД 3 при проектных величинах мог обойти байпасом по байпасному проходу 11, работа с номинальной нагрузкой может быть осуществлена безопасно и высокоэффективно.
Второй вариант осуществления
Второй вариант осуществления настоящего изобретения будет описан посредством ссылки на чертежи. Фиг.2 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с настоящим вариантом осуществления. Кроме того, части газотурбинной установки по фиг.2, которые используются для той же самой цели, что и в газотурбинной установке по фиг.1, будут обозначены теми же самыми позициями, и их подробное описание будет опущено.
В отличие от газотурбинной установки на фиг.1 газотурбинная установка на фиг.2 снабжена байпасным вентилем 11b вместо отверстия 11а в байпасном проходе 11 и также снабжена индикатором 12 скорости, который измеряет скорость вращения ТВД 2, индикатором 13 скорости, который измеряет скорость вращения ТНД 3, и секцией 14 регулирования байпаса, которая регулирует подъем байпасного вентиля 11b в соответствии со скоростями вращения ТВД 2 и ТНД 3 соответственно. Основные характеристики газотурбинной установки в процессе работы с номинальной нагрузкой, спроектированные таким образом, как описано выше, являются теми же, что и в первом варианте осуществления. Поэтому ссылки будут даваться на первый вариант осуществления, и его подробное описание будет опущено.
Таким же образом, как и в первом варианте осуществления, заставляя ТВД 2, ТНД 3 и СТ 4 вращаться и приводиться в действие соответственно посредством газообразного гелия с высокой температурой и высоким давлением, подаваемого из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1, КВД 10, КНД 8 и генератор 5, имеющие общие валы с ТВД 2, ТНД 3 и СТ 4 соответственно, приводятся в действие, посредством этого осуществляя работу при номинальной нагрузке. В это время скорость вращения ТВД 2, определяемая индикатором 12 скорости, и скорость вращения ТНД 3, определяемая индикатором 13 скорости, передаются в секцию 14 регулирования байпаса соответственно. Затем, в секции 14 регулирования байпаса, передаваемые скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 сравниваются с проектными величинами соответственно для того, чтобы определить, работают ли ТВД 2 и ТНД 3 при безопасных скоростях вращения или нет соответственно.
Как было описано выше, в соответствии с настоящим вариантом осуществления скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 могут регулироваться посредством подтверждения, находятся скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 выше проектных величин или нет соответственно, и посредством открытия байпасного вентиля 11b в случае, когда скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 являются меньшими, чем проектные величины. В особенности посредством определения скоростей вращения ТВД 2 и ТНД 3 соответственно и посредством регулирования подъема байпасного вентиля 11b объем потока газообразного гелия, проходящего через байпасный проход 11, может регулироваться так, чтобы сохранить скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 при проектных величинах. Вследствие этого работа при номинальной нагрузке может быть выполнена безопасно и высокоэффективно.
Кроме того, в первом и втором вариантах осуществления газотурбинная установка состоит из трехвальных газовых турбин, включая ТВД, ТНД и СТ, но первый и второй варианты осуществления применимы к «n»-вальным газотурбинным установкам, включающим более чем два вала, в которых предусмотрены газовые турбины, имеющие общие валы с компрессорами, и газовая турбина, имеющая общий вал с генератором.
Третий вариант осуществления
Третий вариант осуществления настоящего изобретения будет описан посредством ссылки на чертежи. Фиг.3 представляет собой блок-схему, показывающую конструкцию газотурбинной установки в соответствии с настоящим вариантом осуществления. Кроме того, части газотурбинной установки на фиг.3, которые используются для той же самой цели, что и в газотурбинной установке на фиг.2, будут обозначены теми же самыми позициями, и их подробное описание будет опущено.
Дополнительно к конструкции газотурбинной установки на фиг.2 газотурбинная установка на фиг.3 снабжена байпасным вентилем 15, который заставляет газообразный гелий, выходящий из ТВД 2, обходить байпасом ТНД 3. В процессе работы с номинальной нагрузкой газотурбинная установка, сконструированная таким образом, как было описано выше, обеспечивает основные характеристики, изложенные в первом варианте осуществления, посредством полного закрытия байпасного вентиля 1, и создает характеристики, подобные этим, во втором варианте осуществления для того, чтобы регулировать подъем байпасного вентиля 11b. Следовательно, что касается подробного описания характеристик в процессе работы с номинальной нагрузкой, будут даны ссылки на первый и второй варианты осуществления, и их подробное описание будет опущено.
Посредством ссылки на фиг. от 4А до 4С далее будут описаны характеристики газотурбинной установки в процессе запуска в соответствии с настоящим изобретением. Во-первых, байпасные вентили 11b и 15 полностью закрываются. Затем газообразный гелий в резервуаре для хранения (не показан) заполняет основную систему газообразного гелия, состоящую из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1, ТВД 2, ТНД 3, СТ 4, теплообменника 6, КНД 8 и КВД 9 в газотурбинной установке на фиг.1. В это время, путем запуска установки с вентилятором для первоначальной регулировки (не показана) в то же самое время осуществляется циркуляция газообразного гелия, заполняющего основную систему, и объем потока регулируется так, чтобы предотвратить проход газообразного гелия в КНД 8 и КВД 10.
Затем, когда подтвердится, что температура и давление газообразного гелия, заполняющего основную систему, достигли заранее определенных значений, работа изменяется на работу в критическом режиме в высокотемпературном газоохлаждаемом реакторе 1. И затем, когда внутренняя часть высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1 достигает критического состояния, температура на выходе из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1 регулируется так, чтобы она попала в диапазон заранее определенных температур. Впоследствии посредством регулирования объема потока газообразного гелия, проходящего через ТВД 2, ТНД 3 и СТ 4, и при работе генератора 5 как тиристора скорость вращения СТ 4 увеличивается вплоть до номинальной скорости вращения «Rb». Затем, когда подтвердится, что скорость вращения СТ 4 увеличилась до номинальной скорости вращения «Rb», генератор 5 синхронизируется.
Как описано выше, когда генератор 5 синхронизируется после того, как прошло время «ta» с начала запуска, как показано на фиг.4А и фиг.4В, подтверждается, что скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 достигли скорости вращения «Ra». Затем нагрузка установки увеличивается посредством регулирования объема потока газообразного гелия, проходящего через КНД 8 и КВД 10. В это время, как показано на фиг.4С, посредством открытия байпасного вентиля 15 до тех пор, пока подъем достигнет «х» %, часть газообразного гелия из ТВД 2 подается в СТ 4 посредством байпасного вентиля 15. Затем нагрузка увеличивается, и в то же самое время, как показано на фиг.4А, скорость вращения ТВД 2 увеличивается вплоть до номинальной скорости вращения «Rb». Дополнительно, посредством открытия байпасного вентиля 15 до тех пор, пока его подъем достигнет «х» %, как показано на фиг.4В, скорость вращения ТНД 3 может сохраняться при скорости вращения «Ra».
Затем, когда подтвердится, что скорость вращения ТВД 2 достигла номинальной скорости вращения «Rb» после того, как прошло время «tb», как показано на фиг.4С, байпасный вентиль 15 полностью закрывается, и весь газообразный гелий из ТВД 2 подается в ТНД 3. Вследствие этого объем потока газообразного гелия, проходящего в ТНД 3, увеличивается так, чтобы, как показано на фиг.4В, скорость вращения ТНД 3 увеличилась до номинальной скорости вращения «Rb». Когда скорости вращения ТВД 2, ТНД 3 и СТ 4 увеличиваются до номинальных скоростей вращения «Rb», нагрузка установки дополнительно увеличивается для того, чтобы работу на холостом ходу изменить на работу с номинальной нагрузкой. Кроме того, когда нагрузка установки увеличивается, как описано выше, температура на выходе из высокотемпературного газоохлаждаемого реактора 1 регулируется так, чтобы она достигла заранее определенной температуры.
Как описано выше, в настоящем варианте осуществления посредством установки байпасного вентиля 15 скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 могут регулироваться независимо в процессе запуска установки. Вследствие этого, увеличивая скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 до номинальной скорости вращения соответственно, ТВД 2 и ТНД 3 могут работать в безопасной области.
В процессе запуска газотурбинной установки, как описано выше, скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 увеличиваются последовательно посредством полного закрытия байпасного вентиля 11b и регулирования подъема байпасного вентиля 15 в то же время. Однако посредством регулирования подъема байпасного вентиля 11b посредством использования подобной синхронизации байпасного вентиля 15 возможно заставить газообразный гелий обходить байпасом СТ 4, и также возможно увеличить скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 последовательно.
Более того, таким же образом, как во втором варианте осуществления, в настоящем варианте осуществления могут быть предусмотрены индикаторы 12 и 13 скорости, которые измеряют скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 соответственно, и секция 14 регулирования байпаса, которая регулирует подъем байпасного вентиля 11b в соответствии со скоростями вращения ТВД 2 и ТНД 3 соответственно, в которой объем потока газообразного гелия может регулироваться автоматически так, чтобы заставить скорости вращения ТВД 2 и ТНД 3 достигать проектных величин.
Кроме того, газотурбинная установка в соответствии с настоящим вариантом осуществления содержит трехвальные газовые турбины, но может содержать «n»-вальные турбины, имеющие больше, чем три вала. Здесь, как показано на фиг.5 и фиг.7, поскольку газовая турбина (СТ) 4, имеющая общий вал с генератором, представляет собой одновальную газовую турбину, причем газовые турбины от «Т1» до «Tn-1», имеющие общие валы с компрессорами от «К1» до «Kn-1» соответственно, имеют «n-1» валов, и в то же время «n-2» частей байпасных вентилей от «В1» до «Bn-2» устанавливаются для того, чтобы газообразный гелий обходил байпасом каждую из газовых турбин от «Т2» до «Tn-2», имеющих общие валы с компрессорами от «К2» до «Kn-1», за исключением газовой турбины первой ступени «Т1».
Затем, как показано на фиг.5, для каждой из «n-2»-вальных газовых турбин, имеющих общие валы с компрессорами, могут быть установлены байпасные вентили от «V1» до «Vn-2», расположенные в тандеме. Кроме того, как показано на фиг.6, байпасные вентили от «V1» до «Vn-2» могут быть установлены параллельно в таком порядке: байпасный вентиль «V1» для обхода байпасом «n-2»-вальных газовых турбин от «Т2» до «Tn-1», байпасный вентиль «V2» для обхода байпасом «n-3»-вальных газовых турбин от «Т3» до «Tn-1» и так далее, до байпасного вентиля «Vn-2» для обхода байпасом одновальной газовой турбины «Tn-1».
Более того, когда байпасные вентили от «V1» до «Vn-2» предусмотрены, как показано на фиг.5 и фиг.6, в случае фиг.5, во-первых, в продолжение запуска байпасные вентили от «V1» до «Vn-2» открываются так, чтобы газовая турбина «Т1» имела номинальную скорость вращения. Впоследствии, байпасные вентили «V1», «V2» и так далее до «Vn-2» последовательно полностью закрываются, посредством этого последовательно увеличиваются скорости вращения газовых турбин «Т2», «Т3» и так далее до «Tn-1» вплоть до номинальной скорости вращения, последовательно. В это время байпасный вентиль 11b может быть полностью закрыт и может также быть открыт на предопределенный подъем. Кроме того, в случае фиг.6, байпасный вентиль «V1» открывается так, чтобы газовая турбина «Т1» имела номинальную скорость вращения. Впоследствии, после полного закрытия байпасного вентиля «V1», байпасные вентили открываются в таком порядке: байпасные вентили «V2» и так далее до «Vn-2», чтобы достичь их подъема, и затем полностью закрываются, посредством этого скорости вращения газовых турбин увеличиваются в таком порядке: газовые турбины «Т2», «Т3» и так далее до «Tn-1» для того, чтобы достичь номинальных скоростей вращения. В это время подобным образом байпасный вентиль 11b может быть полностью закрыт или может быть открыт на предопределенный подъем.
Промышленная применимость
Газотурбинная установка в соответствии с настоящим изобретением является применимой в газотурбинной установке, снабженной высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и газовыми турбинами, соединенными с множеством валов, и также является применимой, если топливо с частицами, покрытыми оболочками, которое должно быть использовано для высокотемпературного газоохлаждаемого реактора, представляет собой либо слой шаровых тепловыделяющих элементов, либо топливные блоки.

Claims (2)

1. Газотурбинная установка, содержащая
высокотемпературный газоохлаждаемый реактор, который нагревает теплоноситель посредством тепловой энергии, полученной посредством ядерного деления продуктов деления с оболочками тепловыделяющих элементов в топливе с частицами, покрытыми оболочками,
первую газовую турбину, которая вращается теплоносителем, нагреваемым высокотемпературным газоохлаждаемым реактором, и имеет общий вал с компрессором, сжимающим теплоноситель,
вторую газовую турбину, которая вращается теплоносителем, выходящим из первой газовой турбины, и имеет общий вал с генератором, осуществляющим выработку электроэнергии,
байпасный проход, обеспечивающий обход второй газовой турбины теплоносителем,
байпасный вентиль для регулирования объема потока теплоносителя, проходящего через байпасный проход,
индикатор скорости, выполненный с возможностью измерения скорости вращения первой газовой турбины, и
секцию регулирования байпаса, выполненную с возможностью регулирования подъема байпасного вентиля в соответствии со скоростью вращения первой газовой турбины, измеренной индикатором скорости, при этом секция регулирования байпаса обеспечивает регулирование объема потока теплоносителя, проходящего через байпасный проход, так чтобы скорость вращения первой газовой турбины находилась в диапазоне заранее определенной скорости вращения.
2. Газотурбинная установка по п.1, в которой предусмотрено n блоков компрессоров (n - целое число, большее 1), и в то же время предусмотрены первые газовые турбины, соединенные с n валами и имеющие общие валы с n блоками компрессоров соответственно.
RU2006133930/06A 2004-02-23 2004-12-22 Газотурбинная установка RU2358134C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2004-046250 2004-02-23
JP2004046250A JP2005233149A (ja) 2004-02-23 2004-02-23 ガスータービンプラント

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006133930A RU2006133930A (ru) 2008-03-27
RU2358134C2 true RU2358134C2 (ru) 2009-06-10

Family

ID=34879436

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006133930/06A RU2358134C2 (ru) 2004-02-23 2004-12-22 Газотурбинная установка

Country Status (7)

Country Link
US (2) US20070183554A1 (ru)
EP (1) EP1719889A4 (ru)
JP (1) JP2005233149A (ru)
CN (1) CN100523457C (ru)
RU (1) RU2358134C2 (ru)
WO (1) WO2005080771A1 (ru)
ZA (1) ZA200606960B (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2443879C2 (ru) * 2009-12-15 2012-02-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Установка с открытым рабочим циклом для производства механической или электрической энергии
RU2476687C2 (ru) * 2008-03-28 2013-02-27 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Способ управления турбинной установкой и турбинная установка

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2005233148A (ja) * 2004-02-23 2005-09-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスータービンプラント
US8220245B1 (en) * 2005-08-03 2012-07-17 Candent Technologies, Inc. Multi spool gas turbine system
US7514810B2 (en) * 2006-12-15 2009-04-07 General Electric Company Electric power generation using power turbine aft of LPT
JP4969701B2 (ja) * 2008-03-28 2012-07-04 三菱重工業株式会社 タービン設備の制御方法およびタービン設備
JP5164737B2 (ja) * 2008-08-19 2013-03-21 ヤンマー株式会社 エンジン
EP2888456A2 (en) * 2012-08-22 2015-07-01 Hi Eff Utility Rescue LLC High efficiency power generation system and system upgrades
US9874143B2 (en) * 2015-12-15 2018-01-23 General Electric Company System for generating steam and for providing cooled combustion gas to a secondary gas turbine combustor
CN111075529B (zh) * 2018-10-19 2022-02-18 核工业西南物理研究院 一种适用于脉冲型聚变堆的布雷登循环发电系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE568233A (ru) * 1957-06-03
US3140588A (en) * 1960-12-29 1964-07-14 Gen Electric Reactor-turbine control system
CH488103A (de) * 1968-04-24 1970-03-31 Siemens Ag Gasturbinenkraftwerk zur Ausnutzung der durch Kernspaltung bzw. Verbrennung fossiler Brennstoffe erzeugten Wärme
CH517990A (de) * 1971-01-25 1972-01-15 Foerderung Forschung Gmbh Verfahren zur Verbesserung der Nachwärmeabfuhr bei einer Notabschaltung eines gasgekühlten Kernreaktors sowie Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens in einer Energieerzeugungsanlage
GB1549730A (en) * 1975-06-12 1979-08-08 Kernforschungsanlage Juelich Method of operating a nuclear energy installation having a closed working gas circuit and nuclear energy installation for carrying out the method
US4015430A (en) * 1975-09-30 1977-04-05 Westinghouse Electric Corporation Electric power plant and turbine acceleration control system for use therein
JPS57197499A (en) * 1981-03-27 1982-12-03 Hitachi Ltd Reactor feedwater control device
US5118395A (en) * 1990-05-24 1992-06-02 Air Products And Chemicals, Inc. Oxygen recovery from turbine exhaust using solid electrolyte membrane
US5309492A (en) * 1993-04-15 1994-05-03 Adams Atomic Engines, Inc. Control for a closed cycle gas turbine system
JP3953636B2 (ja) * 1998-04-30 2007-08-08 富士重工業株式会社 レシプロエンジン用多段過給システム
JP3978888B2 (ja) * 1998-09-04 2007-09-19 株式会社日立製作所 火力発電プラント及びその運転方法
JP3783527B2 (ja) * 2000-05-23 2006-06-07 いすゞ自動車株式会社 2段過給システム
KR20030086248A (ko) * 2001-03-26 2003-11-07 페블 베드 모듈러 리엑터(프로프라이어터리) 리미티드 원자력 발전소 및 그 운전방법
JP2003166428A (ja) * 2001-11-30 2003-06-13 Toshiba Corp ガスタービン発電装置およびガスタービン発電装置に適用するガス燃料昇圧装置
JP2005233148A (ja) * 2004-02-23 2005-09-02 Mitsubishi Heavy Ind Ltd ガスータービンプラント

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2476687C2 (ru) * 2008-03-28 2013-02-27 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Способ управления турбинной установкой и турбинная установка
RU2443879C2 (ru) * 2009-12-15 2012-02-27 Российская Федерация, от имени которой выступает государственный заказчик - Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Установка с открытым рабочим циклом для производства механической или электрической энергии

Also Published As

Publication number Publication date
EP1719889A1 (en) 2006-11-08
ZA200606960B (en) 2008-01-30
RU2006133930A (ru) 2008-03-27
US20070183554A1 (en) 2007-08-09
CN100523457C (zh) 2009-08-05
WO2005080771A1 (ja) 2005-09-01
EP1719889A4 (en) 2008-03-19
US20100086096A1 (en) 2010-04-08
JP2005233149A (ja) 2005-09-02
CN1918374A (zh) 2007-02-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6952034B2 (ja) 陸上または海洋ベースのマルチスプールガスタービンを動作させるためのシステム、方法、およびコンピュータプログラム
US20100086096A1 (en) Gas Turbine Plant
JP4728493B2 (ja) タービンエンジンに冷却用空気を供給する方法及び装置
RU2308103C2 (ru) Способ и устройство для производства электроэнергии на основе тепла, выделяемого в активной зоне, по меньшей мере, одного высокотемпературного ядерного реактора
US20040131138A1 (en) Brayton cycle nuclear power plant and a method of starting the brayton cycle
JP2010174886A (ja) 停止中のガスタービンからの熱損失を低下させるシステムおよび方法
RU2326252C1 (ru) Газотурбинная установка
EP1374252A1 (en) A nuclear power plant and a method of conditioning its power generation circuit
US20180058242A1 (en) Multi-spool gas turbine arrangement
US10626746B2 (en) Controllable two-spool gas turbine arrangement
RU2757468C1 (ru) Способ работы парогазовой установки в период прохождения провалов графика электропотребления
US20100192572A1 (en) Closed-cycle plant
RU2586797C1 (ru) Космическая энергетическая установка с машинным преобразованием энергии
Ishiyama et al. Operating scenario of 3GWth class FFHR power plant with bypass controlled supercritical CO2 gas turbine power generation system
KR20220090562A (ko) 폐쇄 사이클 터보머신을 시동 및 정지하기 위한 방법 및 시스템
RU2629515C1 (ru) Система для утилизации тепла замкнутого типа (варианты)
EP3029280B1 (en) A method for starting a steam turbine
Frutschi Method for regulating the power output of a thermodynamic system operating on a closed gas cycle and apparatus for carrying out the method
ZA200306854B (en) A Brayton cycle nuclear power plant and a method of starting the Brayton cycle.

Legal Events

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

Effective date: 20121223