RU2366858C1 - Утилизационная паровая котельная установка - Google Patents
Утилизационная паровая котельная установка Download PDFInfo
- Publication number
- RU2366858C1 RU2366858C1 RU2008114101/06A RU2008114101A RU2366858C1 RU 2366858 C1 RU2366858 C1 RU 2366858C1 RU 2008114101/06 A RU2008114101/06 A RU 2008114101/06A RU 2008114101 A RU2008114101 A RU 2008114101A RU 2366858 C1 RU2366858 C1 RU 2366858C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- water
- pressure
- deaerator
- steam
- heating
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)
Abstract
Изобретение предназначено для утилизации тепла выхлопных газов парогазовых установок и может быть использовано в теплоэнергетике. Котельная установка содержит пароперегреватели, испарители и экономайзеры двух или трех давлений, барабан-сепаратор нижнего давления и термический деаэратор. Деаэратор сообщен на входе по деаэрируемому конденсату с выходом экономайзера низкого давления по конденсату, на выходе по питательной воде - с входами барабана низкого давления и экономайзеров высокого и среднего давления по питательной воде. Перегреватель пара низкого давления выполнен в виде водяного пароперегревателя, сообщенного на входе по греющей воде с выходом по воде экономайзера среднего или высокого давления, на выходе по греющей воде - с входом деаэратора по греющему теплоносителю. Изобретение обеспечивает повышение производительности пара низкого давления и упрощение системы регулирования котельной установки. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к теплоэнергетике и может быть использовано в энергетических парогазовых установках (ПТУ), содержащих газотурбинные установки (ГТУ) с утилизационными паровыми котельными установками.
Ближайшим аналогом (прототипом) изобретения является утилизационная паровая котельная установка (КУ) П-88, примененная в ПГУ-170 и ПТУ-325 /1/ (с.18, рис.12), /2/ (с.40-42), содержащая пароперегреватели, испарители и экономайзеры высокого и низкого давления (в.д. и н.д.), а также термический деаэратор питательной воды с питательным насосом. КУ сообщена на входе по греющему теплоносителю с выходом газовой турбины по выхлопным газам.
В КУ теплом выхлопных газов ГТУ вырабатывают пар двух давлений. Экономайзер н.д. по своему функциональному назначению является газовым подогревателем конденсата (ГПК). Конденсат в КУ поступает на вход экономайзера н.д. по конденсату и далее в деаэратор. Деаэрированную (питательную) воду из деаэратора подают питательным насосом на вход по питательной воде барабана-сепаратора н.д. и экономайзера в.д., из которого затем вода поступает на вход по питательной воде барабана-сепаратора в.д. Греющим теплоносителем деаэратора является пар н.д., соответственно давление и температура в деаэраторе не превышают давление и температуру в барабане н.д.
Основными недостатками данного технического решения, снижающими производительность пара н.д., являются, во-первых, необходимость поддержания температуры конденсата на входе в деаэратор на 10…40°С ниже температуры в барабане н.д. на всех режимах по условию работы деаэратора, во-вторых, значительные потери давления в тракте перегрева пара н.д., составляющие порядка 20% от давления в барабане н.д. и складывающиеся из потерь давления непосредственно в трубах пароперегревателя н.д. (ППНД), в подводящем узле раздачи пара по трубам ППНД (в так называемой улитке) и в сборном коллекторе пара н.д. за ППНД.
Поддержание недогрева конденсата до температуры в деаэраторе в указанном диапазоне обеспечивается путем регулируемого пропуска конденсата через байпас ГПК по конденсату /2/ (с.41, рис.1), что, в сочетании с требованием поддержания температуры конденсата перед ГПК на уровне 60°С (для предотвращения влажной коррозии труб ГПК на входе конденсата), существенно усложняет систему регулирования КУ.
Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение производительности пара н.д. за счет снижения потерь давления в тракте перегрева пара н.д. и повышения температуры конденсата за ГПК вплоть до температуры в барабане н.д., а также упрощение системы регулирования КУ.
Для достижения указанного технического результата в заявляемой утилизационной паровой котельной установке, содержащей пароперегреватели, испарители и экономайзеры двух или трех давлений, барабан-сепаратор нижнего давления (н.д.) и термический деаэратор, сообщенный на входе по деаэрируемому конденсату с выходом экономайзера н.д. по конденсату, на выходе по питательной воде - с входами барабана н.д. и экономайзера (экономайзеров) высокого (и среднего) давления по питательной воде, в соответствии с изобретением ППНД выполнен в виде водяного пароперегревателя, сообщенного на входе по греющей воде с выходом по воде экономайзера среднего или высокого давления, на выходе по греющей воде - с входом деаэратора по греющему теплоносителю.
Деаэратор на выходе по деаэрированной воде может быть сообщен с входом экономайзера в.д. по питательной воде через тракт охлаждающей воды внешнего источника тепла.
Изобретение поясняется примером реализации заявляемой утилизационной паровой котельной установки (КУ) в варианте двух давлений, схематически изображенной на чертеже.
КУ содержит пароперегреватель в.д. 1, испаритель в.д. 2, экономайзер в.д. 3, водяной пароперегреватель н.д. (ППНД) 4, испаритель н.д. 5, экономайзер н.д. 6, а также содержит барабан-сепаратор н.д. 7 и термический деаэратор 8, в данном примере - с одним питательным насосом в.д. 9, сообщенный на входе по деаэрируемому конденсату с выходом экономайзера н.д.6 по конденсату, на выходе по питательной воде - через насос 9 - с входами барабана н.д. 7 и экономайзера в.д. 3 по питательной воде.
Водяной ППНД 4 на входе по греющей воде сообщен с выходом по воде, в данном случае экономайзера в.д. 3, на выходе по греющей воде - с входом деаэратора 8 по греющему теплоносителю.
Исходным греющим теплоносителем КУ являются выхлопные газы ГТУ, на схеме не показанной.
Деаэратор 8 на выходе по деаэрированной воде может быть сообщен с входом экономайзера в.д. 3 по питательной воде через тракт охлаждающей воды внешнего источника тепла, в данном примере - водяного воздухоохладителя 10 ГТУ.
Установка работает следующим образом.
В КУ теплом выхлопных газов ГТУ вырабатывают пар двух давлений. Конденсат в КУ поступает на вход экономайзера н.д. 6 по конденсату и далее в деаэратор 8 с регулированием при помощи регулирующего клапана (РК) 11 по уровню воды в деаэраторе 8. Деаэрированную (питательную) воду из деаэратора подают питательным насосом 9 на вход по питательной воде барабана-сепаратора н.д. 7 и на вход по питательной воде экономайзера в.д. 3, из которого затем вода поступает на входы по питательной воде барабана-сепаратора в.д. 12 и по греющей воде ППНД 4. Воду в барабаны н.д. и в.д. подают с регулированием по уровням воды в барабанах н.д. и в.д. при помощи РК 13 и РК 14, греющую воду в ППНД 4 - с регулированием по давлению в деаэраторе 8 при помощи РК 15.
Величина температуры конденсата перед деаэратором для обеспечения подогрева конденсата в деаэраторе на 11-25°С в заявляемой КУ существенного значения не имеет, поскольку требуемый подогрев конденсата и соответствующее ему давление в деаэраторе могут быть обеспечены подачей греющей воды в деаэратор в нужном количестве.
В связи с этим температура конденсата перед деаэратором не регулируется. В номинальном режиме она может быть принята равной температуре в барабане н.д., т.е., по меньшей мере, на 10°С выше, чем в прототипе. На частичных режимах она может и превышать температуру воды в барабане н.д. 7 с соответствующим эффектом повышения производительности пара н.д.
В то же время расход греющей воды в деаэратор на всех режимах оказывается достаточно большим для того, что эта вода могла быть также использована в качестве промежуточного теплоносителя для передачи тепла греющих газов пару н.д. через экономайзер в.д. 3 и водяной ППНД 4 с приемлемыми средними температурными напорами.
Потери же давления в тракте водяного ППНД 4 - это, в основном, потери давления пара в корпусе ППНД 4, его поверхности теплообмена могут быть выполнены, например, в виде пучка водяных оребренных труб, поперечно обтекаемого паром, со значительно более высоким коэффициентом теплопередачи и, следовательно, значительно более компактного, чем в ППНД прототипа. Улитка раздачи пара н.д. и сборный коллектор отсутствуют. В результате потери давления в водяном ППНД 4 оказываются примерно на порядок ниже, чем в прототипе.
Снижение потерь давления в ППНД 4 и повышение температуры конденсата перед деаэратором (вплоть до температуры в барабане н.д.) в отсутствие необходимости поддержания ее на каком-то определенном уровне обеспечивают повышение производительности пара н.д. с одновременным упрощением системы регулирования КУ.
Подача питательной воды в экономайзер в.д. 3 из деаэратора 8 через тракт охлаждающей воды внешнего источника тепла, в данном примере - водяного воздухоохладителя 10 ГТУ (в случае наличия такового в системе охлаждения ГТУ, как, например, в комплектной ГТУ ПТУ-325 ГТД-110) позволяет утилизировать отводимое в воздухоохладитель 10 тепло для дополнительного увеличения производительности пара н.д.
В случае, когда КУ содержит три парогенерирующих контура разных давлений и термический деаэратор на выходе по питательной воде соединен с входами по питательной воде экономайзеров высокого и среднего давления, водяной ППНД на входе по греющей воде может быть сообщен с выходом по питательной воде экономайзера среднего или высокого давления, в зависимости от тепловой схемы ПТУ, в которой используется заявляемая КУ.
Приведенный на чертеже пример предназначен лишь для иллюстрации заявляемого изобретения по обоим пунктам формулы и не исчерпывает всего многообразия возможных технических решений по его реализации.
Так, например, водяной ППНД может быть сообщен с выходом по воде экономайзера в.д. не непосредственно, а через тракт по греющей воде другого потребителя тепла - водяного перегревателя пара среднего давления или водяного промежуточного перегревателя пара, и т.п.
Источники информации
1. История парогазового цикла в России. Перспективы развития. / Петреня Ю.К. // Сборник конференции «Энергетическое машиностроение - новые решения», Екатеринбург, 2006, с.6-26, http://utz.ru/file/file007.pdf.
2. Утилизационные котельные установки для ГПА-110. / Петров Ю., Чуканов А., Зелинский А. // Газотурбинные технологии, №6, 2003, с.40-42
Claims (2)
1. Утилизационная паровая котельная установка, содержащая пароперегреватели, испарители и экономайзеры двух или трех давлений, барабан-сепаратор нижнего давления (н.д.) и термический деаэратор, сообщенный на входе по деаэрируемому конденсату с выходом экономайзера н.д. по конденсату, на выходе по питательной воде - с входами барабана н.д. и экономайзера (экономайзеров) высокого (и среднего) давления по питательной воде, отличающаяся тем, что перегреватель пара н.д. выполнен в виде водяного пароперегревателя, сообщенного на входе по греющей воде с выходом по воде экономайзера среднего или высокого давления, на выходе по греющей воде - с входом деаэратора по греющему теплоносителю.
2. Утилизационная паровая котельная установка по п.1, отличающаяся тем, что деаэратор на выходе по деаэрированной воде сообщен с входом экономайзера высокого давления по питательной воде через тракт охлаждающей воды внешнего источника тепла.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008114101/06A RU2366858C1 (ru) | 2008-04-09 | 2008-04-09 | Утилизационная паровая котельная установка |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2008114101/06A RU2366858C1 (ru) | 2008-04-09 | 2008-04-09 | Утилизационная паровая котельная установка |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2366858C1 true RU2366858C1 (ru) | 2009-09-10 |
Family
ID=41166650
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008114101/06A RU2366858C1 (ru) | 2008-04-09 | 2008-04-09 | Утилизационная паровая котельная установка |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2366858C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106629949A (zh) * | 2016-11-16 | 2017-05-10 | 中石化宁波工程有限公司 | 工艺冷凝液制锅炉水用除氧器 |
RU2793500C1 (ru) * | 2022-10-19 | 2023-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК") | Установка для утилизации тепла дымовых газов и очистки их конденсата |
-
2008
- 2008-04-09 RU RU2008114101/06A patent/RU2366858C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ПЕТРОВ Ю., ЧУКАНОВ А., ЗЕЛИНСКИЙ А. Утилизационные котельные установки для ГТЭ-110. - Газотурбинные установки, 2003, № 6. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106629949A (zh) * | 2016-11-16 | 2017-05-10 | 中石化宁波工程有限公司 | 工艺冷凝液制锅炉水用除氧器 |
CN106629949B (zh) * | 2016-11-16 | 2019-12-17 | 中石化宁波工程有限公司 | 工艺冷凝液制锅炉水用除氧器 |
RU2793500C1 (ru) * | 2022-10-19 | 2023-04-04 | Общество с ограниченной ответственностью "Башкирская генерирующая компания" (ООО "БГК") | Установка для утилизации тепла дымовых газов и очистки их конденсата |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8539750B2 (en) | Energy recovery and steam supply for power augmentation in a combined cycle power generation system | |
US8186142B2 (en) | Systems and method for controlling stack temperature | |
EP2300691B8 (en) | Steam generation system having a main and auxiliary steam generator | |
US20070017207A1 (en) | Combined Cycle Power Plant | |
CN112240232B (zh) | 蒸汽发电设备、蒸汽发电设备的改造方法以及蒸汽发电设备的运转方法 | |
JPH06317106A (ja) | 蒸気−ガスタービン複合式発電プラント | |
JPH03124902A (ja) | 複合サイクル発電プラント及びその運転方法 | |
CN106437875B (zh) | 火电机组工质分流循环调峰系统 | |
CN112502800B (zh) | 火力发电厂灵活性大规模高参数供热系统 | |
CN110206602A (zh) | 一种基于核电站的热电系统及其控制方法 | |
US20160273406A1 (en) | Combined cycle system | |
JPH0388902A (ja) | 石炭ガス化設備を持ったガス・蒸気タービン複合設備 | |
US5992138A (en) | Method for operating a gas and steam-turbine plant and plant working according to the method | |
RU2366858C1 (ru) | Утилизационная паровая котельная установка | |
JPH03221702A (ja) | 複圧式排熱回収熱交換器 | |
RU2459293C1 (ru) | Турбинная установка атомной электростанции (варианты) | |
RU2547828C1 (ru) | Парогазовая установка двухконтурной аэс | |
CN202732010U (zh) | 火电厂联合热力系统及火电厂 | |
CN210601576U (zh) | 中压给水加热结构 | |
CN211372365U (zh) | 一种钢铁企业富裕煤气高效利用系统 | |
CN106062319B (zh) | 闪蒸槽设计 | |
JP2007183068A (ja) | 貫流式排熱回収ボイラ | |
JPS58107803A (ja) | 発電プラント | |
RU2144994C1 (ru) | Парогазовая установка | |
JPS6160242B2 (ru) |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PC4A | Invention patent assignment |
Effective date: 20101007 |
|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20150410 |