RU2499147C2 - Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс - Google Patents

Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс Download PDF

Info

Publication number
RU2499147C2
RU2499147C2 RU2012101753/06A RU2012101753A RU2499147C2 RU 2499147 C2 RU2499147 C2 RU 2499147C2 RU 2012101753/06 A RU2012101753/06 A RU 2012101753/06A RU 2012101753 A RU2012101753 A RU 2012101753A RU 2499147 C2 RU2499147 C2 RU 2499147C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
gas
heating
generator
Prior art date
Application number
RU2012101753/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012101753A (ru
Inventor
Рашид Зарифович Аминов
Александр Николаевич Егоров
Original Assignee
Рашид Зарифович Аминов
Александр Николаевич Егоров
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 Рашид Зарифович Аминов, Александр Николаевич Егоров filed Critical Рашид Зарифович Аминов
Priority to RU2012101753/06A priority Critical patent/RU2499147C2/ru
Publication of RU2012101753A publication Critical patent/RU2012101753A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2499147C2 publication Critical patent/RU2499147C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Парогазовая установка на базе влажно-паровой АЭС содержит паровую турбину с цилиндрами высокого и низкого давления, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором и промежуточным пароперегревателем, имеющим трубопроводы конденсата греющего пара, газовую турбину с камерой сгорания и компрессором, утилизационный парогенератор. Утилизационный парогенератор подключен по нагреваемой стороне к трубопроводам конденсата греющего пара промежуточного пароперегревателя, по греющей - к тракту отработавших газов газовой турбины 11, причем трубопроводы греющего пара подключены к выходам утилизационного парогенератора, при этом промежуточный перегрев основного потока пара осуществляется в системе паро-парового перегрева паровой турбины промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе газовой турбины. Изобретение позволяет устранить значительные гидравлические и тепловые потери парового и газового трактов, инерционность регулирования нагрузки паровой турбины, а также позволяет устранить нерегулируемый разгон в случае ее аварийного останова и резкого снижения нагрузки на электрогенераторе. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для использования в атомной энергетике, преимущественно на влажно-паровых атомных электрических станциях с турбинами, работающими на насыщенном паре.
Известна парогазовая установка, содержащая подключенную к парогенератору паровую турбину насыщенного пара с включенными в линию острого пара основным пароперегревателем, подключенным по греющей среде к трубопроводу выхлопных газов турбины, промежуточным пароперегревателем и регенеративными теплообменниками. Установка снабжена промежуточным пароперегревателем, подсоединенным к трубопроводу выхлопных газов газовой турбины после основного пароперегревателя, который снабжен байпасными трубопроводами с запорной арматурой, один из которых включен в линию острого пара, а второй - в трубопровод выхлопных газов (см. авт. свид. СССР на изобретение №941641, МПК F01К 23/06, опубл. 07.07.1982 г.). Парогазовая установка позволяет широко маневрировать электрической мощностью как в паровой, так и в газовой ее части и обеспечивать возможность получения дополнительной мощности от турбины, работающей на насыщенном паре. Это осуществляется за счет того, что теплота от выхлопных газов газовой турбины подводится к острому насыщенному пару паровой турбины, повышая его температуру и тем самым увеличивая располагаемый теплоперепад цилиндра высокого давления паровой турбины. После этого выхлопные газы газовой турбины в промежуточном пароперегревателе дополнительно перегревают пар, паротурбинной
установки, тем самым увеличивая располагаемый теплоперепад цилиндра низкого давления паровой турбины. Также возможно вытеснение отборов паровой турбины теплом выхлопных газов газовой турбины. Наличие байпасных трубопроводов с запорной арматурой обеспечивает работу установки с частичным пропуском выхлопных газов газовой турбины через основной пароперегреватель или с полным его отключением. Кроме того, в установке допускается независимая работа паровой турбины и газовой турбины, при которой выхлопные газы газовой турбины, минуя основной пароперегреватель, сбрасывают в атмосферу.
Недостатком известной парогазовой установки является необходимость прокачки большого объема острого насыщенного пара через основной пароперегреватель, а размещение газовой турбины в одном здании с паровой турбиной затруднительно, поэтому большая протяженность трубопроводов острого насыщенного пара приведет к большим гидравлическим и тепловым потерям. Опасным следствием этого, с точки зрения регулирования нагрузки паровой турбины, является то, что в паропроводах находится существенный объем свежего перегреваемого пара, что, во-первых, приведет к инерционности регулирования процесса перегрева, а, во-вторых, к разгону турбины этим объемом пара в случае аварийного останова и резкого снижения нагрузки на электрогенераторе. Промежуточный перегрев пара выхлопными газами газовой турбины также сопряжен с серьезными трудностями. Во-первых, для его осуществления необходима прокладка трубопроводов для подачи выхлопных газов к промежуточному пароперегревателю и регенеративным теплообменникам, что сопряжено с существенными гидравлическими потерями в тракте выхлопных газов. Во-вторых, газопаровое теплообменное оборудование отличается большими габаритными размерами и размещение его вблизи паровой турбины затруднительно, что также потребует увеличения общей протяженности газового тракта.
Наиболее близким аналогом является парогазовая установка (см. авт. св. на изобретение SU №1060798, МПК F01K 23/10, опубл. 15.12.1983), содержащая паровую турбину с цилиндрами высокого и низкого давления, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором, имеющим линию отвода воды, и промежуточным пароперегревателем, и парогазовый промежуточный пароперегреватель, подключенный к тракту отработавших газов газовой турбины. Установка снабжена теплообменником, включенным по нагреваемой стороне между линией отвода воды и промежуточным паропроводом перед цилиндром низкого давления, по греющей - к тракту отработавших газов газовой турбины, а парогазовый промежуточный пароперегреватель подключен к паропроводу между цилиндрами высокого и низкого давления параллельно паро-паровому пароперегревателю.
Парогазовая установка позволяет обеспечить выработку пиковой мощности при высокой экономичности работы, обусловленной глубокой утилизацией тепла отработавших газов газовой турбины. Это достигается за счет того, что в пиковом режиме включают в работу газовую турбину и промежуточный перегрев пара паровой турбины осуществляют в газопаровом пароперегревателе за счет утилизации тепла выхлопных газов, а отбор острого пара в паро-паровой пароперегреватель отключают, тем самым увеличивая расход пара через цилиндр высокого давления. Также при включенном парогазовом пароперегревателе воду из сепаратора направляют в газопаровой пароперегреватель, где происходит ее испарение и перегрев. Полученный перегретый пар смешивают с основным потоком пара после газопарового пароперегревателя и подают в цилиндр низкого давления паровой турбины. В результате увеличения расхода пара в обоих цилиндрах вырабатывается дополнительная пиковая мощность.
Недостатком известной парогазовой установки является большие гидравлические и тепловые потери, вызванные необходимостью прокачки большого объема отсепарированного пара через газопаровой пароперегреватель. Большая протяженность паропроводов и газопроводов, являющаяся следствием необходимости размещения газовой турбины и газопарового пароперегревателя в отдельном здании, также приводит к дополнительным гидравлическим и тепловым потерям в газовом и паровом трактах. Большой объем пара, находящийся в паропроводах, приводит к увеличению инерционности процесса регулирования нагрузки паровой турбины и разгону паровой турбины при ее аварийном останове и резком снижении нагрузки на электрогенераторе.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение надежного повышения мощности и экономичности влажно-паровой АЭС.
Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является устранение значительных гидравлических и тепловых потерь парового и газового трактов, а также инерционности регулирования нагрузки паровой турбины и недопущение нерегулируемого разгона в случае ее аварийного останова и резкого снижения нагрузки на электрогенераторе.
Указанный технический результат достигается тем, что в парогазовую установку, содержащую паровую турбину с цилиндрами высокого и низкого давления, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором и промежуточным пароперегревателем, имеющим трубопроводы конденсата греющего пара, газовую турбину с утилизационным парогенератором, подключенным по греющей стороне к тракту отработавших газов газовой турбины, согласно изобретению, промежуточный перегрев основного потока пара осуществляется в существующей системе паро-парового перегрева паровой турбины промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе газовой турбины, при этом утилизационный парогенератор с трубопроводами греющего пара подключен по нагреваемой стороне к трубопроводам конденсата греющего пара промежуточного пароперегревателя паровой турбины.
Надежное повышение мощности и экономичности энергоблока влажно-паровой АЭС достигается за счет того, что пар, генерируемый в утилизационном парогенераторе
за счет теплоты отработавших газов газовой турбины, по трубопроводам греющего пара поступает в существующий промежуточный пароперегреватель, вытесняя свежий и отборный пар, предназначенный для осуществления промежуточного перегрева основного потока пара. Таким образом, перегрев основного потока пара осуществляется промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе, а весь вытесненный пар, предназначенный для осуществления промежуточного перегрева, срабатывает в паровой турбине, повышая мощность энергоблока влажно-паровой АЭС. Использование промежуточного теплоносителя позволяет исключить значительные гидравлические потери как по паровому, так и по газовому тракту установки, за счет чего достигается большая эффективность парогазовой установки по сравнению с аналогами. Кроме того, устраняется нерегулируемый разгон паровой турбины при повышении ее мощности в режимах сброса нагрузки и аварийного останова.
Изобретение иллюстрируется чертежом, где на фиг.1 показана схема парогазовой установки на базе влажно-паровой АЭС. Позиции на чертеже обозначают следующее: 1 - цилиндр высокого давления (ЦВД) паровой турбины; 2 - цилиндр низкого давления (ЦНД) паровой турбины; 3 - сепаратор; 4 - промежуточный перегреватель; 5 - электрические генераторы; 6 - конденсатор; 7, 8 - трубопроводы конденсата греющего пара; 9, 15 - задвижки; 10 - устройство парораспределения; 11 - газовая турбина; 12 - камера сгорания газовой турбины; 13 - компрессор газовой турбины; 14 - трубопроводы греющего пара; 17 - тракт отработавших газов; 18 - утилизационный парогенератор.
Парогазовая установка на базе влажно-паровой АЭС включает подачу пара от паропроизводящей установки (ППУ) энергоблока АЭС в паровую турбину с цилиндрами высокого 1 и низкого 2 давления, сепаратор 3, промежуточный пароперегреватель 4, электрогенераторы 5, конденсатор 6, трубопроводы конденсата греющего пара 7 и 8, задвижки 9, 15, устройство парораспределения 10, газовую турбину 11, камеру сгорания газовой турбины 12, компрессор газовой турбины 13, трубопроводы греющего пара 14, тракт отработавших газов газовой турбины 17, утилизационный парогенератор 18. При этом вход цилиндра высокого давления 1 соединен трубопроводом с устройством парораспределения 10, а выход цилиндра высокого давления 1 через сепаратор 3 и промежуточный пароперегреватель 4 соединен с входом цилиндра низкого давления 2, а газовая турбина 11 через камеру сгорания 12 соединена с компрессором 13.
Парогазовая установка на базе влажно-паровой АЭС включает подачу конденсата греющего пара по трубопроводам конденсата греющего пара 7 и 8 в утилизационный парогенератор 18, соединенный по греющей стороне с трактом отработавших газов 17 газовой турбины 11. За счет утилизации тепла уходящих газов происходит нагрев и испарение поступающего конденсата с образованием пара, который по трубопроводам греющего пара 14 подается в промежуточный пароперегреватель 4, где в процессе паро-парового теплообмена осуществляется перегрев основного потока пара до заданной температуры. При этом задвижки 9 закрыты, а задвижки 15 открыты. Таким образом, вытесненный пар, предназначенный для осуществления промежуточного перегрева основного потока пара, срабатывает в паровой турбине, что приводит к повышению ее мощности, и, учитывая выработку энергии газовой турбиной 11, приводит к повышению мощности всего энергоблока, вырабатываемой электрогенераторами 5.
Парогазовая установка на базе влажно-паровой АЭС работает следующим образом.
Конденсат греющего пара по трубопроводам конденсата греющего пара 7 и 8 подается в утилизационный парогенератор 18, подключенный по греющей стороне к тракту отработавших газов 17 газовой турбины 11. Задвижки 9 закрыты, задвижки 15 открыты. В утилизационном парогенераторе 18 за счет утилизации тепла отработавших газов происходит нагрев и испарение конденсата греющего пара с образованием промежуточного парового теплоносителя, который по трубопроводам греющего пара 14 поступает в промежуточный пароперегреватель 4, где происходит перегрев основного потока пара паровой турбины до заданной температуры.
Высвобожденный таким образом пар, предназначенный для осуществления промежуточного перегрева основного потока пара, срабатывает в паровой турбине, что приводит к увеличению мощности, вырабатываемой на электрогенераторе 5 паровой турбины, а учитывая дополнительную мощность, вырабатываемую на электрогенераторе 5 газовой турбины 11, приводит к повышению мощности всего энергоблока. Перегрев основного потока пара паровой турбины промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе 18 за счет утилизация тепла отработавших газов газовой турбины 11, не приводит к существенным гидравлическим и тепловым потерям, как если бы весь поток основного пара перегревался непосредственно в газопаровом пароперегревателе. При этом полностью исключается возможность нерегулируемого разгона паровой турбины перегреваемым потоком основного пара.
Отличительным признаком предложенной парогазовой установки является устранение значительных гидравлических и тепловых потерь парового и газового трактов за счет использования промежуточного теплоносителя, генерируемого в утилизационном парогенераторе газовой турбины, а также устранение инерционности регулирования нагрузки паровой турбины и недопущение нерегулируемого разгона в случае ее аварийного останова и резкого снижения нагрузки на электрогенераторе.

Claims (1)

  1. Парогазовая установка влажно-паровой атомной электростанции, содержащая паровую турбину, на которую подается основной поток пара, с цилиндрами высокого и низкого давления, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором и промежуточным пароперегревателем с трубопроводами греющего пара для осуществления промежуточного перегрева основного потока пара, имеющим трубопроводы конденсата греющего пара, газовую турбину и утилизационный парогенератор, генерирующий пар, подключенный по греющей стороне к тракту отработавших газов газовой турбины, отличающаяся тем, что промежуточный перегрев основного потока пара осуществляется промежуточным паровым теплоносителем, подаваемым из утилизационного парогенератора по трубопроводу греющего пара, при этом конденсат по трубопроводу конденсата греющего пара из промежуточного пароперегревателя подается в утилизационный парогенератор, в котором происходит нагрев и испарение поступающего конденсата с образованием пара.
RU2012101753/06A 2012-01-18 2012-01-18 Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс RU2499147C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101753/06A RU2499147C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012101753/06A RU2499147C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012101753A RU2012101753A (ru) 2013-08-27
RU2499147C2 true RU2499147C2 (ru) 2013-11-20

Family

ID=49163324

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012101753/06A RU2499147C2 (ru) 2012-01-18 2012-01-18 Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2499147C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553725C1 (ru) * 2014-05-05 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Парогазовая установка на базе аэс

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE820600C (de) * 1950-05-21 1951-11-12 Grosskraftwerk Mannheim A G Dampfkraftanlage, deren Kessel seine Verbrennungsluft aus einer Luftturbine erhaelt
SU1060798A1 (ru) * 1982-08-05 1983-12-15 Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Парогазова установка
SU1114804A1 (ru) * 1982-09-17 1984-09-23 Предприятие П/Я А-3513 Паротурбинна установка
SU1320462A1 (ru) * 1985-06-07 1987-06-30 В. П. Клёнов, В. А. Св тов, Ю. С. Бестугин, Н. П. Сергеев, М. А. Вирченко, В. Ю. Иоффе, Н. В. Лыхвар, В. М. Чаховский и В. В. Бураков Энергетическа установка
US5457721A (en) * 1994-05-25 1995-10-10 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for improving the performance of a nuclear power electrical generation system
WO2001077500A1 (en) * 2000-04-11 2001-10-18 N.V. Kema Installation and method for generating energy
GB2373027A (en) * 2000-11-17 2002-09-11 Toshiba Kk Combined cycle power plant

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE820600C (de) * 1950-05-21 1951-11-12 Grosskraftwerk Mannheim A G Dampfkraftanlage, deren Kessel seine Verbrennungsluft aus einer Luftturbine erhaelt
SU1060798A1 (ru) * 1982-08-05 1983-12-15 Саратовский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Парогазова установка
SU1114804A1 (ru) * 1982-09-17 1984-09-23 Предприятие П/Я А-3513 Паротурбинна установка
SU1320462A1 (ru) * 1985-06-07 1987-06-30 В. П. Клёнов, В. А. Св тов, Ю. С. Бестугин, Н. П. Сергеев, М. А. Вирченко, В. Ю. Иоффе, Н. В. Лыхвар, В. М. Чаховский и В. В. Бураков Энергетическа установка
US5457721A (en) * 1994-05-25 1995-10-10 Battelle Memorial Institute Method and apparatus for improving the performance of a nuclear power electrical generation system
WO2001077500A1 (en) * 2000-04-11 2001-10-18 N.V. Kema Installation and method for generating energy
GB2373027A (en) * 2000-11-17 2002-09-11 Toshiba Kk Combined cycle power plant

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2553725C1 (ru) * 2014-05-05 2015-06-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Парогазовая установка на базе аэс

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012101753A (ru) 2013-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
KR101536988B1 (ko) 초임계 열 회수 증기 발생기 재가열기 및 초임계 증발기 장치
RU2516068C2 (ru) Газотурбинная установка, утилизационный парогенератор и способ эксплуатации утилизационного парогенератора
RU2691881C1 (ru) Тепловая электрическая станция
JP2013527370A (ja) 複合サイクル発電システムにおける出力増大のためのエネルギ回収および蒸気供給
CN109386325A (zh) 核电站热力联合循环系统和方法
MX2014010579A (es) Procedimiento para mejorar el rendimiento del ciclo termico en las centrales nucleares.
CN102588020B (zh) 太阳能发电与火力发电复合的汽轮发电机组及实现方法
RU2011116163A (ru) Паросиловая установка для генерирования электрической энергии
RU156586U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
KR20160093030A (ko) 복합 사이클 시스템
CN108678821A (zh) 一种实现火电机组热电解耦的汽轮机启停调峰供热系统
US9404395B2 (en) Selective pressure kettle boiler for rotor air cooling applications
RU2012138690A (ru) Парогазовая надстройка паротурбинного энергоблока с докритическими параметрами пара
RU2499147C2 (ru) Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
JP6516993B2 (ja) コンバインドサイクルプラント並びにボイラの蒸気冷却方法
RU2529508C1 (ru) Способ повышения маневренности аэс
RU2547828C1 (ru) Парогазовая установка двухконтурной аэс
JP2017172580A (ja) 複合サイクル発電プラント、および、この複合サイクル発電プラントを動作させるための方法
RU168003U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
RU2752123C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN208153075U (zh) 一种实现火电机组热电解耦的汽轮机启停调峰供热系统
RU2561780C2 (ru) Парогазовая установка
RU2489574C1 (ru) Парогазовая установка на базе аэс

Legal Events

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

Effective date: 20150119