RU2395696C1 - Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты) - Google Patents

Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2395696C1
RU2395696C1 RU2009120146/06A RU2009120146A RU2395696C1 RU 2395696 C1 RU2395696 C1 RU 2395696C1 RU 2009120146/06 A RU2009120146/06 A RU 2009120146/06A RU 2009120146 A RU2009120146 A RU 2009120146A RU 2395696 C1 RU2395696 C1 RU 2395696C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
working
oxygen
auxiliary
Prior art date
Application number
RU2009120146/06A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Исаевич Шапиро (RU)
Вадим Исаевич Шапиро
Станислав Петрович Малышенко (RU)
Станислав Петрович Малышенко
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬФИН-ИНФОРМАТИКА"
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 "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬФИН-ИНФОРМАТИКА" filed Critical Закрытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛЬФИН-ИНФОРМАТИКА"
Priority to RU2009120146/06A priority Critical patent/RU2395696C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2395696C1 publication Critical patent/RU2395696C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Тепловая паротурбинная электростанция, содержащая парогенерирующую систему, обеспечивающую создание и подачу пара для вращения, по крайней мере, одной рабочей турбины, соединенной с соответствующим генератором, подключенным к общей электрической сети выдачи мощности, отличающаяся тем, что содержит, по крайней мере, одну противодавленческую турбину, конструктивно соединенную с генератором противодавленческой турбины, подключенным к электрической сети собственных нужд, и с магистралью паровых собственных нужд, при этом противодавленческая турбина выполнена с возможностью работы от пара, подаваемого непосредственно из отбора основной турбины и/или из паропровода рабочего пара, питающего основную турбину, кроме того, перед противодавленческой турбиной установлена парогенерирующая водород-кислородная установка с возможностью аварийного запуска снабжения паром противодавленческой турбины и обеспечения поддержания давления в магистрали паровых собственных нужд и продолжения вращения генератора противодавленческой турбины для восстановления электрических и паровых собственных нужд. Изобретение позволяет сократить время восстановления работоспособности ТЭС. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области паросиловых энергетических установок, а именно к тепловым электростанциям (ТЭС) с паровыми турбинами и системами обеспечения восстановления их работоспособности.
Из уровня техники известны различные конструкции ТЭС, например из патентов RU 2273740, RU 2335642, заявок WO 2009002179, RU 2006128017, RU 2004121728, JP 2006009574, JP 2005264800.
Все конструкции тепловых паротурбинных электростанций содержат систему парогенераторов, турбин и энергопреобразователей, а также систему восстановления работоспособности (запуска) станции после ее аварийной остановки. При этом общим недостатком известных ТЭС является необходимость использования нескольких различных устройств для восстановления электрических и паровых собственных нужд (СН), время и принцип работы которых, как правило, существенно отличаются, что влечет за собой сложности при восстановлении рабочего режима ТЭС после аварии.
Известно, что аварии с потерей паровых и электрических собственных нужд ТЭС являются достаточно редкими, но одними из наиболее тяжелых, поскольку требуют значительного (порядка многих часов) времени на восстановление нормальной работы ТЭС.
Причинами таких аварий обычно являются аварийное деление энергосистемы с резким нарушением баланса генерируемой и потребляемой мощности в выделившейся части энергосистемы; нарушение баланса может привести к резкому отклонению частоты в указанной части и срабатыванию защит, действующих на остановку оборудования электростанций этой части энергосистемы.
В настоящее время для восстановления электрических СН, как правило, предусматривают установку на ТЭС дизель-генераторов, оснащенных средствами автономного запуска. Время их пуска измеряется минутами. Для восстановления паровых СН на ряде ТЭС имеются пуско-резервные котельные, имеющие, как правило, два пусковых паровых котла небольшой мощности. Пуск таких котлов с набором необходимых параметров пара занимает порядка 2-3 часов.
Мощности указанных дизель-генераторов и пусковых паровых котлов должны быть достаточными для обеспечения СН одного энергоблока ТЭС с его выходом на минимально допустимую нагрузку (обычно 50-60% номинальной) после 2-3 часов простоя, связанного с вводом в работу пускового котла. Восстановление работоспособности одного энергоблока может дополнительно потребовать примерно такого же времени. Только после этого (через 4-6 часов после аварии) становится возможным начать восстановление мощности всей ТЭС.
Необходимо отметить, что все время после остановки ТЭС тепломеханическое оборудование энергоблоков расхолаживается. Чем больше время его простоя, тем больше требуется времени на восстановление температурного режима и нагрузки энергоблоков.
Задача настоящего изобретения состоит в сокращении времени восстановления паровых и электрических СН ТЭС.
Указанная задача решается посредством предложенной тепловой паротурбинной электростанции с парогенерирующей водород-кислородной установкой, используемой в конструкции ТЭС для повышения маневренности путем быстрого восстановления электрических и паровых собственных нужд после аварии.
Тепловая паротурбинная электростанция содержит парогенерирующую систему (любую известную из уровня техники для ТЭС, т.е. с соответствующими котлами, генераторами, магистралями и т.д.), обеспечивающую создание и подачу пара для вращения, по крайней мере, одной рабочей турбины (предпочтительно наличие двух турбин), соединенной с соответствующим генератором, подключенным к общей электрической сети выдачи мощности. При этом отличие предложенной ТЭС заключается в том, что она содержит, по крайней мере, одну противодавленческую турбину, конструктивно соединенную с генератором противодавленческой турбины, подключенным к электрической сети собственных нужд, и с магистралью паровых собственных нужд. При этом противодавленческая турбина выполнена с возможностью работы от пара, подаваемого непосредственно из отбора основной турбины и/или (как варианты выполнения) из паропровода рабочего пара, питающего основную турбину. Кроме того, перед противодавленческой турбиной установлена парогенерирующая водород-кислородная установка с возможностью аварийного запуска снабжения паром противодавленческой турбины и обеспечения поддержания давления в магистрали паровых собственных нужд и продолжения вращения генератора противодавленческой турбины для восстановления электрических и паровых собственных нужд.
Предпочтительно парогенерирующая водород-кислородная установка выполнена с магистралями подвода кислорода и водорода, а также охлаждающей и балластирующей воды и имеет автоматическое управление по заданной программе.
По другому варианту тепловая паротурбинная электростанция содержит парогенерирующую систему (любую известную из уровня техники для ТЭС), обеспечивающую создание и подачу пара для вращения, по крайней мере, одной рабочей турбины, соединенной с соответствующим генератором, подключенным к общей электрической сети выдачи мощности. Отличием данной ТЭС от известных является то, что указанный генератор рабочей турбины подключен также к электрической сети собственных нужд, указанная рабочая турбина дополнительно соединена с магистралью паровых собственных нужд. При этом указанная рабочая турбина выполнена с возможностью подачи на ее вход пара от парогенерирующей водород-кислородной установки, служащей для обеспечения аварийного восстановления электрических и паровых собственных нужд. Указанная парогенерирующая водород-кислородная установка установлена непосредственно на входе рабочей турбины и/или (как варианты выполнения) соединена с паропроводом рабочего пара, питающего рабочую турбину в нормальном режиме работы.
Также предпочтительно парогенерирующая водород-кислородная установка выполнена с магистралями подвода кислорода и водорода, а также охлаждающей и балластирующей воды и имеет автоматическое управление по заданной программе. Целесообразно, чтобы генератор рабочей турбины был выполнен с возможностью переключения с электрической сети выдачи основной мощности на электрическую сеть собственных нужд.
До настоящего времени парогенерирующая водород-кислородная установка (ПВКУ) не применялась на отечественных ТЭС для восстановления их работоспособности.
В качестве ПВКУ может быть использован парогенератор, например, по патентам RU 2309325 или RU 2300049. Использование ПВКУ для вращения паровой электрической турбины струей пара известно из заявки RU 93052419.
На фиг.1 показано схематичное изображение использования ПВКУ с противодавленческой турбиной в системе ТЭС.
На фиг.2 показано схематичное изображение использования ПВКУ без противодавленческой турбины в системе ТЭС.
Работа и устройство предложенных ТЭС с ПВКУ рассмотрены ниже.
ТЭС, представленная на фиг.1, содержит противодавленческую турбину 4 с генератором 5 и парогенерирующую водород-кислородную установку (ПВКУ) 3. Генератор 5 противодавленческой турбины 4 выдает мощность в сеть СН ТЭС. На вход противодавленческой турбины 4 подается пар или от отбора основной турбины 1 одного из энергоблоков, или как второй вариант - из паропровода свежего пара перед основной турбиной. Выбор варианта зависит от соотношения давлений свежего пара и пара, генерируемого ПВКУ 3. Основная турбина 1 вращает свой генератор 2, подключенный к сети выдачи мощности ТЭС. Пар с выхода противодавленческой турбины 4 поступает в магистраль паровых СН ТЭС (не показана).
На вход ПВКУ 3 подается водород и кислород под давлением от станционных хранилищ, а также (от бака запаса, находящегося под давлением) охлаждающая вода для охлаждения камеры сгорания и балластирующая вода для снижения температуры пара.
В нормальном режиме работы ТЭС работает все указанное оборудование, кроме ПВКУ 3. Линии подачи газов и воды в этом режиме перекрыты. В случае потери (или угрозы потери) СН ТЭС автоматически открываются линии подачи газов и воды к ПВКУ, и последняя включается в работу (время включения ПВКУ составляет 6-8 с). Одновременно перекрывается линия подачи пара от турбины 1. Таким образом, восстанавливаются паровые и электрические СН, достаточные для работы энергоблока с его выходом на минимально допустимую нагрузку. Генератор энергоблока переключается при необходимости на питание сети электрических СН ТЭС, а один из отборов турбины на питание магистрали паровых собственных нужд. Поскольку время восстановления СН не превосходит нескольких секунд, этот энергоблок, не успевший расхолодиться, может стать источником СН, достаточным для полного восстановления работоспособности ТЭС.
Необходимо отметить, что как ПВКУ 3, так и противодавленческая турбина 4 небольшой мощности и весьма компактны.
Принципиальным отличием предлагаемой тепловой паротурбинной электростанции является то, что в аварийном режиме используется паровая турбина, находящаяся в работе и при нормальном режиме. Эта турбина прогрета, и при переводе ее на аварийный источник пара - ПВКУ - не требуется время на ее прогрев. Для обеспечения аварийного резерва даже в случае нахождения турбины в ремонте на электростанции целесообразно иметь две одинаково оснащенных аварийными источниками турбины.
На фиг.2 приведен третий вариант ТЭС. По этому варианту отсутствуют противодавленческая турбина 4 и генератор 5. ПВКУ 3 подключена на вход основной турбины 1. В случае потери СН ТЭС ПВКУ включается в работу, обеспечивая питание магистрали паровых собственных нужд от отбора турбины 1, а питание сети электрических СН ТЭС - от генератора 2, который может автоматически переключаться с сети выдачи мощности на сеть электрических СН ТЭС.
Отличия ТЭС по фиг.1 и фиг.2 только в вариантах систем обеспечения паровых и электрических собственных нужд, в первом случае - с использованием противодавленческой турбины, во втором - с подключением основной турбины.
Преимущество вариантов, продемонстрированных на фиг.1, в их большей безопасности, поскольку ПВКУ 3, противодавленческую турбину 4 и генератор 5 можно вынести за пределы главного корпуса, исключив тем самым любую вероятность образования в нем взрывоопасной смеси газов. Преимущество третьего варианта состоит в меньших капитальных затратах.
На ранних стадиях внедрения предложенной системы (до полной отработки их безопасности) имеет смысл применять варианты, рассмотренные на фиг.1. В дальнейшем целесообразно перейти на вариант, предложенный на фиг.2.
Предложенное изобретение по всем вариантам обеспечивает возможность восстановления паровых и электрических собственных нужд ТЭС с использованием ПВКУ, сокращая время восстановления работоспособности ТЭС.

Claims (7)

1. Тепловая паротурбинная электростанция, содержащая парогенерирующую систему, обеспечивающую создание и подачу пара для вращения, по крайней мере, одной рабочей турбины, соединенной с соответствующим генератором, подключенным к общей электрической сети выдачи мощности, отличающаяся тем, что содержит, по крайней мере, одну противодавленческую турбину, конструктивно соединенную с генератором противодавленческой турбины, подключенным к электрической сети собственных нужд, и с магистралью паровых собственных нужд, при этом противодавленческая турбина выполнена с возможностью работы от пара, подаваемого непосредственно из отбора основной турбины и/или из паропровода рабочего пара, питающего основную турбину, кроме того, перед противодавленческой турбиной установлена парогенерирующая водород-кислородная установка с возможностью аварийного запуска снабжения паром противодавленческой турбины и обеспечения поддержания давления в магистрали паровых собственных нужд и продолжения вращения генератора противодавленческой турбины для восстановления электрических и паровых собственных нужд.
2. Тепловая паротурбинная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что парогенерирующая водород-кислородная установка выполнена с магистралями подвода кислорода и водорода, а также охлаждающей и балластирующей воды.
3. Тепловая паротурбинная электростанция по п.1, отличающаяся тем, что парогенерирующая водород-кислородная установка имеет автоматическое управление по заданной программе.
4. Тепловая паротурбинная электростанция, содержащая парогенерирующую систему, обеспечивающую создание и подачу пара для вращения, по крайней мере, одной рабочей турбины, соединенной с соответствующим генератором, подключенным к общей электрической сети выдачи мощности, отличающаяся тем, что указанный генератор рабочей турбины подключен также к электрической сети собственных нужд, указанная рабочая турбина дополнительно соединена с магистралью паровых собственных нужд, при этом указанная рабочая турбина выполнена с возможностью подачи на ее вход пара от парогенерирующей водород-кислородной установки, служащей для обеспечения аварийного восстановления электрических и паровых собственных нужд, указанная парогенерирующая водород-кислородная установка установлена непосредственно на входе рабочей турбины и/или соединена с паропроводом рабочего пара, питающего рабочую турбину в нормальном режиме работы.
5. Тепловая паротурбинная электростанция по п.4, отличающаяся тем, что парогенерирующая водород-кислородная установка выполнена с магистралями подвода кислорода и водорода, а также охлаждающей и балластирующей воды.
6. Тепловая паротурбинная электростанция по п.4, отличающаяся тем, что парогенерирующая водород-кислородная установка имеет автоматическое управление по заданной программе.
7. Тепловая паротурбинная электростанция по п.4, отличающаяся тем, что генератор рабочей турбины выполнен с возможностью переключения с электрической сети выдачи основной мощности на электрическую сеть собственных нужд.
RU2009120146/06A 2009-05-28 2009-05-28 Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты) RU2395696C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120146/06A RU2395696C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009120146/06A RU2395696C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2395696C1 true RU2395696C1 (ru) 2010-07-27

Family

ID=42698108

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009120146/06A RU2395696C1 (ru) 2009-05-28 2009-05-28 Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2395696C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552882C2 (ru) * 2011-09-07 2015-06-10 Альстом Текнолоджи Лтд Способ работы электростанции
RU2563559C1 (ru) * 2014-03-12 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Парогазовый энергоблок с парогенерирующими водородно-кислородными установками
RU2710326C1 (ru) * 2018-07-19 2019-12-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водородно-кислородной установкой
RU2755754C1 (ru) * 2021-02-18 2021-09-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей установкой

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ТРУХНИЙ А.Д. и др. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, т.1. - М.: МЭИ, 2002, с.82, рис.2.5. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2552882C2 (ru) * 2011-09-07 2015-06-10 Альстом Текнолоджи Лтд Способ работы электростанции
US9127574B2 (en) 2011-09-07 2015-09-08 Alstom Technology Ltd. Method for operating a power plant
RU2563559C1 (ru) * 2014-03-12 2015-09-20 Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" Парогазовый энергоблок с парогенерирующими водородно-кислородными установками
RU2710326C1 (ru) * 2018-07-19 2019-12-25 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водородно-кислородной установкой
RU2755754C1 (ru) * 2021-02-18 2021-09-21 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "МЭИ" (ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ") Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей установкой

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9376962B2 (en) Fuel gas heating with thermal energy storage
JP4540472B2 (ja) 廃熱式蒸気発生装置
US20050198939A1 (en) Combined cycle plant
KR20140054266A (ko) 붕괴열을 이용한 백업 원자로 보조 전력원
EP2801705B1 (en) Method for operating a combined-cycle power plant
CN104033197B (zh) 用于起动和操作联合循环发电设备的方法
US8487467B2 (en) Operation of a gas and a steam turbine system by means of a frequency converter
CN108468574A (zh) 一种实现热电机组三种状态切换运行的系统
RU2395696C1 (ru) Тепловая паротурбинная электростанция с парогенерирующей водород-кислородной установкой (варианты)
RU2601285C1 (ru) Способ расхолаживания водоохлаждаемого реактора посредством многофункциональной системы отвода остаточного тепловыделения в условиях полного обесточивания аэс
US6370880B1 (en) Fuel gas moisturization control system for start-up, high load operation and shutdown
KR101355146B1 (ko) 유기 랭킨 사이클을 이용한 선박의 폐열 회수 시스템 및 그 방법
CN110118346B (zh) 一种核电启动电锅炉热备用的系统和方法
JP7374159B2 (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
RU2604208C1 (ru) Способ повышения маневренности и безопасности аэс
KR20160023371A (ko) 선박의 폐열을 이용한 전력 생산 장치 및 방법
JP5932690B2 (ja) コージェネレーション装置
RU2702100C1 (ru) Способ бесперебойного электроснабжения собственных нужд аэс
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
EP2542763B1 (en) Power generation assembly and method
CN116806287A (zh) 火力发电设备以及火力发电设备的控制方法
JP2007085678A (ja) 汽力発電設備における燃料系統及びその運転方法
JP2001193415A (ja) 発電におけるリパワリング方法
JPH11159305A (ja) 加圧流動床複合発電プラント
KR20230145601A (ko) 전기 그리드에 의해 전력을 공급받는 전해조를 포함하는 전기 그리드용 전력을 발생시키는 발전소

Legal Events

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

Effective date: 20110529