RU2366858C1 - Утилизационная паровая котельная установка - Google Patents

Утилизационная паровая котельная установка Download PDF

Info

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
Application number
RU2008114101/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Аркадьевич Верткин (RU)
Михаил Аркадьевич Верткин
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Холдинг)"
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 Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Холдинг)" filed Critical Закрытое акционерное общество "Энергомаш (Холдинг)"
Priority to RU2008114101/06A priority Critical patent/RU2366858C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2366858C1 publication Critical patent/RU2366858C1/ru

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.
RU2008114101/06A 2008-04-09 2008-04-09 Утилизационная паровая котельная установка RU2366858C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПЕТРОВ Ю., ЧУКАНОВ А., ЗЕЛИНСКИЙ А. Утилизационные котельные установки для ГТЭ-110. - Газотурбинные установки, 2003, № 6. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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