RU2547828C1 - Парогазовая установка двухконтурной аэс - Google Patents

Парогазовая установка двухконтурной аэс Download PDF

Info

Publication number
RU2547828C1
RU2547828C1 RU2014103375/07A RU2014103375A RU2547828C1 RU 2547828 C1 RU2547828 C1 RU 2547828C1 RU 2014103375/07 A RU2014103375/07 A RU 2014103375/07A RU 2014103375 A RU2014103375 A RU 2014103375A RU 2547828 C1 RU2547828 C1 RU 2547828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
steam
turbine
heating
steam generator
gas turbine
Prior art date
Application number
RU2014103375/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Рашид Зарифович Аминов
Александр Николаевич Егоров
Алексей Андреевич Калашников
Original Assignee
Рашид Зарифович Аминов
Александр Николаевич Егоров
Алексей Андреевич Калашников
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, Алексей Андреевич Калашников filed Critical Рашид Зарифович Аминов
Priority to RU2014103375/07A priority Critical patent/RU2547828C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2547828C1 publication Critical patent/RU2547828C1/ru

Links

Classifications

    • 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

  • Engine Equipment That Uses Special Cycles (AREA)

Abstract

Изобретение относится к двухконтурным АЭС с турбинами, работающими на насыщенном паре. Парогазовая установка двухконтурной АЭС содержит реактор 12, основной парогенератор 11, паровую турбину с цилиндрами высокого (ЦВД) 1 и низкого давления (ЦНД) 2, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором-пароперегревателем 3, конденсатор 4, электрогенераторы 5, конденсатный 6 и питательный 8 насос, подогреватель низкого 7 и высокого 9 давления и газовую турбину 15 с утилизационным парогенератором 17, подключенным по греющей стороне к тракту отработавших газов 16 газовой турбины 15. Утилизационный парогенератор 17 с трубопроводом греющего пара 20 подключен по нагреваемой стороне к трубопроводу отбора основного конденсата 19, при этом дополнительный подогрев питательной воды осуществляется в пароводяном подогревателе промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе 17 газовой турбины 15. Технический результат - устранение гидравлических и тепловых потерь водяного и газового трактов, а также инерционности регулирования нагрузки паровой турбины и повышение эффективности использования тепла уходящих газов газовой турбины. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергетики и предназначено для использования в атомной энергетике, преимущественно на двухконтурных атомных электрических станциях с турбинами, работающими на насыщенном паре.
Известна ядерная парогазовая установка, содержащая реактор и, по меньшей мере, две самостоятельных циркуляционных петли, каждая из которых состоит из двух замкнутых контуров: первый включает в себя испаритель с сепаратором, второй контур включает в себя последовательно расположенные в газовом тракте пароперегреватель высокого давления, пароперегреватель низкого давления, экономайзер, паровую турбину высокого давления с подогревателем высокого давления и паровую турбину низкого давления с подогревателем низкого давления, газовую турбину, конденсатор, электрогенераторы. С целью повышения КПД и надежности работы установка снабжена сухой градирней, выполненной из купола и аппаратов воздушного охлаждения, соединенных посредством промежуточного контура с конденсатором, под куполом расположены все элементы ядерной парогазовой установки, при этом реактор размещен на центральной оси купола (см. Патент №86783 Российская Федерация, МПК G 21D 03/00, опубл. 10.09.2009). Парогазовая установка позволяет повысить КПД установки, в первую очередь паровой турбины, за счет увеличения температуры перегрева пара с помощью утилизации тепла выхлопных газов газовой турбины. Применение аппаратов воздушного охлаждения, выполненных в виде сухой градирни, позволяет отказаться от разомкнутых систем водного охлаждения, например прудов-охладителей, от сброса тепла в реки или моря, тем самым улучшая экологическую обстановку. При строительстве ядерной установки, используя предлагаемую конструкцию, нет необходимости привязываться к источникам охлаждения конденсатора. В данной конструкции работа ядерного реактора независимо с газовой турбиной вводит дополнительный независимый источник электроэнергии, что повышает надежность работы всей установки. Использование тепловой энергии ядерного реактора только для испарения воды ставит ядерный реактор в более стабильные условия работы, повышая его надежность.
Недостатком известной ядерной парогазовой установки является необходимость прокачки большого объема питательной воды через экономайзер котла-утилизатора. При этом питательная вода после системы регенерации имеет высокую температуру, что приводит к большим потерям тепла с уходящими газами в котле-утилизаторе и снижению общей эффективности парогазовой установки. Размещение газовой турбины вблизи паровой турбины затруднительно, поэтому большая протяженность трубопроводов питательной воды приведет к большим гидравлическим и тепловым потерям. Опасным следствием этого, с точки зрения регулирования нагрузки паровой турбины, является то, что в трубопроводах находится существенный объем теплоносителя, что приведет к инерционности процесса регулирования мощности установки. Подогрев питательной воды выхлопными газами газовой турбины также сопряжен с серьезными трудностями. Во-первых, для его осуществления необходима прокладка трубопроводов для подачи выхлопных газов к экономайзеру котла-утилизатора, что сопряжено с существенными гидравлическими потерями в тракте выхлопных газов. Во-вторых, газоводяное теплообменное оборудование отличается большими габаритными размерами и его размещение вблизи паровой и газовой турбины затруднительно, что также приведет к увеличению общей протяженности газового и водяного тракта и росту гидравлического сопротивления и тепловых потерь.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение повышения мощности и экономичности двухконтурной АЭС без изменения тепловой мощности реакторной установки.
Техническим результатом, достигаемым при использовании настоящего изобретения, является устранение значительных гидравлических и тепловых потерь водяного и газового трактов, а также инерционности регулирования нагрузки паровой турбины и значительных потерь тепла с уходящими газами газовой турбины.
Указанный технический результат достигается тем, что в ядерной парогазовой установке, содержащей реактор и, по меньшей мере, две самостоятельных циркуляционных петли, каждая из которых состоит из двух замкнутых контуров: первый контур включает в себя испаритель с сепаратором, второй контур включает в себя паровую турбину высокого давления с подогревателем высокого давления, паровую турбину низкого давления с подогревателем низкого давления, газовую турбину, конденсатор и электрогенераторы, согласно изобретению, дополнительный подогрев питательной воды осуществляется в пароводяном подогревателе промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе газовой турбины, при этом утилизационный парогенератор с трубопроводом греющего пара подключен по нагреваемой стороне к трубопроводу отбора основного конденсата паровой турбины, а по греющей стороне - к пароводяному подогревателю, включенному после подогревателя питательной воды высокого давления.
Повышение мощности и экономичности энергоблока двухконтурной АЭС достигается за счет того, что пар, генерируемый в утилизационном парогенераторе за счет теплоты отработавших газов газовой турбины, по трубопроводам греющего пара поступает в пароводяной подогреватель, повышая температуру питательной воды перед основным парогенератором. Таким образом, дополнительный подогрев питательной воды осуществляется промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе, а повышение температуры питательной воды на входе в основной парогенератор позволяет повысить мощность энергоблока двухконтурной АЭС за счет увеличения расхода рабочего тела во втором циркуляционном контуре без изменения тепловой мощности реактора. Использование промежуточного теплоносителя позволяет исключить значительные гидравлические потери как по водяному, так и по газовому тракту установки, за счет чего достигается большая эффективность парогазовой установки по сравнению с аналогами. Кроме того, устраняется инерционность процесса регулирования паровой турбины при повышении ее мощности в режимах сброса нагрузки и аварийного останова. Снижение температуры воды, питающей утилизационный парогенератор, позволяет снизить температуру уходящих газов после утилизационного парогенератора и, тем самым, снизить потери тепла с выхлопными газами газовой турбины и повысить общую эффективность парогазовой установки.
Изобретение иллюстрируется чертежом, где на фиг. 1 показана схема парогазовой установки двухконтурной АЭС. Позиции на чертеже обозначают следующее: 1 - цилиндр высокого давления (ЦВД) паровой турбины; 2 - цилиндр низкого давления (ЦНД) паровой турбины; 3 - сепаратор-пароперегреватель; 4 - конденсатор паровой турбины; 5 - электрические генераторы; 6 - конденсатный насос; 7, 9 - подогреватель низкого и высокого давления, соответственно; 8 - питательный насос; 10 - пароводяной подогреватель; 11 - основной парогенератор; 12 - реактор; 13 - компрессор газовой турбины; 14 - камера сгорания газовой турбины; 15 - газовая турбины; 16 - тракт отработавших газов; 17 - утилизационный парогенератор; 18 - насос; 19 - трубопровод отбора основного конденсата; 20 - трубопровод греющего пара.
Парогазовая установка двухконтурной АЭС включает подачу пара от основного парогенератора 11 в паровую турбину с цилиндрами высокого 1 и низкого 2 давления, сепаратор 3, конденсатор 4, электрогенераторы 5, подогреватель низкого 7 и высокого 9 давления, конденсатный 6 и питательный 8 насос, реактор 12, компрессор газовой турбины 13, камеру сгорания газовой турбины 14, газовую турбину 15, тракт отработавших газов газовой турбины 16. При этом выход цилиндра высокого давления 1 через сепаратор-пароперегреватель 3 соединен с входом цилиндра низкого давления 2, а газовая турбина 15 через камеру сгорания 14 соединена с компрессором 13.
Парогазовая установка двухконтурной АЭС включает подачу основного конденсата паровой турбины по трубопроводу отборного конденсата 19 через насос 18 в утилизационный парогенератор 17, соединенный по греющей стороне с трактом отработавших газов 16 газовой турбины 15. За счет утилизации тепла уходящих газов происходит нагрев и испарение поступающего конденсата с образованием пара, который по трубопроводам греющего пара 20 подается в пароводяной подогреватель 10, где в процессе пароводяного теплообмена осуществляется подогрев питательной воды до заданной температуры, что позволяет повысить мощность паровой турбины за счет увеличения расхода рабочего тела при неизменной тепловой мощности реактора и, учитывая выработку энергии газовой турбиной 15, повысить мощность всего энергоблока, вырабатываемую электрогенераторами 5.
Парогазовая установка двухконтурной АЭС работает следующим образом.
Основной конденсат паровой турбины по трубопроводу отборного конденсата 19 через насос 18 подается в утилизационный парогенератор 17, подключенный по греющей стороне к тракту отработавших газов 16 газовой турбины 15. Насос 18 необходим для создания давления греющего пара на уровне давления насыщенного пара в основном парогенераторе. В утилизационном парогенераторе 17 за счет утилизации тепла отработавших газов происходит нагрев и испарение основного конденсата с образованием промежуточного парового теплоносителя, который по трубопроводам греющего пара 20 поступает в пароводяной подогреватель 10, где происходит подогрев питательной воды паровой турбины до заданной температуры.
Дополнительный подогрев питательной воды позволяет повысить мощность паровой турбины за счет увеличения расхода рабочего тела при неизменной тепловой мощности реактора и, учитывая выработку энергии газовой турбиной 15, повысить мощность всего энергоблока. Дополнительный подогрев питательной воды паровой турбины промежуточным паровым теплоносителем, генерируемым в утилизационном парогенераторе 17 за счет утилизация тепла отработавших газов газовой турбины 15, не приводит к существенным гидравлическим и тепловым потерям, как если бы подогрев питательной воды осуществлялся непосредственно в экономайзере котла-утилизатора. При этом исключается инерционность процесса регулирования мощности паровой турбины. Использование основного конденсата с более низкой температурой, чем у питательной воды после подогревателя высокого давления, позволяет снизить температуру уходящих газов после утилизационного парогенератора и, тем самым, снизить потери тепла с выхлопными газами газовой турбины и повысить общую эффективность парогазовой установки.
Отличительным признаком предложенной парогазовой установки является устранение значительных гидравлических и тепловых потерь водяного и газового трактов за счет использования промежуточного теплоносителя, генерируемого в утилизационном парогенераторе газовой турбины, а также устранение инерционности регулирования нагрузки паровой турбины и повышение эффективности использования тепла уходящих газов газовой турбины.

Claims (1)

  1. Парогазовая установка двухконтурной атомной электростанции, содержащая паровую турбину, на которую подается пар из основного парогенератора, с цилиндрами высокого и низкого давления, соединенными между собой паропроводом с включенным в него сепаратором-пароперегревателем, газовую турбину и утилизационный парогенератор, генерирующий пар, подключенный по греющей стороне к тракту отработавших газов газовой турбины, отличающаяся тем, что дополнительный подогрев питательной воды осуществляется в пароводяном подогревателе, включенном после подогревателя питательной воды высокого давления, промежуточным паровым теплоносителем, подаваемым из утилизационного парогенератора по трубопроводу греющего пара, при этом конденсат по трубопроводу отбора основного конденсата подается в утилизационный парогенератор, в котором происходит нагрев и испарение поступающего конденсата с образованием пара.
RU2014103375/07A 2014-01-31 2014-01-31 Парогазовая установка двухконтурной аэс RU2547828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103375/07A RU2547828C1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Парогазовая установка двухконтурной аэс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014103375/07A RU2547828C1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Парогазовая установка двухконтурной аэс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2547828C1 true RU2547828C1 (ru) 2015-04-10

Family

ID=53296491

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014103375/07A RU2547828C1 (ru) 2014-01-31 2014-01-31 Парогазовая установка двухконтурной аэс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2547828C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106050419A (zh) * 2016-06-23 2016-10-26 章礼道 燃气轮机压水堆蒸汽轮机联合循环系统
CN106194431A (zh) * 2016-06-23 2016-12-07 章礼道 无汽水分离再热器的燃气轮机压水堆蒸汽轮机联合循环
CN109767852A (zh) * 2019-02-22 2019-05-17 西安热工研究院有限公司 一种用于反应堆紧急停堆的二回路安全系统及其工作方法
RU2806439C1 (ru) * 2022-12-30 2023-11-01 Василий Васильевич Лещенко Атомная электрическая станция

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5111662A (en) * 1989-10-24 1992-05-12 Asea Brown Boveri Ltd. Gas/steam power station plant
SU1428078A1 (ru) * 1986-06-19 1999-09-10 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Ядерная энергетическая парогазовая установка
US7032373B2 (en) * 2001-05-31 2006-04-25 Siemens Aktiengesellschaft Device for cooling coolant in a gas turbine and gas and steam turbine with said device
RU2324823C1 (ru) * 2006-07-31 2008-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Способ работы тепловой электрической станции

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1428078A1 (ru) * 1986-06-19 1999-09-10 Всесоюзный Теплотехнический Научно-Исследовательский Институт Им.Ф.Э.Дзержинского Ядерная энергетическая парогазовая установка
US5111662A (en) * 1989-10-24 1992-05-12 Asea Brown Boveri Ltd. Gas/steam power station plant
US7032373B2 (en) * 2001-05-31 2006-04-25 Siemens Aktiengesellschaft Device for cooling coolant in a gas turbine and gas and steam turbine with said device
RU2324823C1 (ru) * 2006-07-31 2008-05-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет" (ГОУВПО "КнАГТУ") Способ работы тепловой электрической станции

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106050419A (zh) * 2016-06-23 2016-10-26 章礼道 燃气轮机压水堆蒸汽轮机联合循环系统
CN106194431A (zh) * 2016-06-23 2016-12-07 章礼道 无汽水分离再热器的燃气轮机压水堆蒸汽轮机联合循环
CN106050419B (zh) * 2016-06-23 2018-08-14 章礼道 燃气轮机压水堆蒸汽轮机联合循环系统
US10378389B2 (en) 2016-06-23 2019-08-13 Lidao ZHANG Gas turbine and pressurized water reactor steam turbine combined circulation system
CN109767852A (zh) * 2019-02-22 2019-05-17 西安热工研究院有限公司 一种用于反应堆紧急停堆的二回路安全系统及其工作方法
CN109767852B (zh) * 2019-02-22 2024-06-04 西安热工研究院有限公司 一种用于反应堆紧急停堆的二回路安全系统及其工作方法
RU2806439C1 (ru) * 2022-12-30 2023-11-01 Василий Васильевич Лещенко Атомная электрическая станция

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2532635C2 (ru) Аккумуляция электроэнергии тепловым аккумулятором и обратное получение электроэнергии посредством термодинамического кругового процесса
JP6340473B2 (ja) 太陽エネルギ及びバイオマスエネルギ一体型発電最適化結合システム
US8959917B2 (en) Method for operating a forced-flow steam generator operating at a steam temperature above 650°C and forced-flow steam generator
KR101594323B1 (ko) 통합형 연료 가스 예열을 갖는 발전소
CN210197259U (zh) 一种火电厂深度调峰装置
JP2007064047A (ja) 蒸気タービンプラントの廃熱回収設備
CN109386325A (zh) 核电站热力联合循环系统和方法
RU2547828C1 (ru) Парогазовая установка двухконтурной аэс
RU2011116163A (ru) Паросиловая установка для генерирования электрической энергии
RU2425987C1 (ru) Способ работы электростанции
US9404395B2 (en) Selective pressure kettle boiler for rotor air cooling applications
RU2459293C1 (ru) Турбинная установка атомной электростанции (варианты)
RU2602649C2 (ru) Паротурбинная аэс
RU2529508C1 (ru) Способ повышения маневренности аэс
EP2472072B1 (en) A saturated steam thermodynamic cycle for a turbine and an associated installation
JP2016070526A (ja) ボイラ、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
RU2752123C1 (ru) Тепловая электрическая станция
CN102213118A (zh) 汽轮机机组
CN104100309B (zh) 一次再热汽轮机高温抽汽冷却系统
RU167924U1 (ru) Бинарная парогазовая установка
RU2499147C2 (ru) Парогазовая установка на базе влажно-паровой аэс
Kudinov et al. Development of technologies to increase efficiency and reliability of combined cycle power plant with double-pressure heat recovery steam generator
RU2771618C1 (ru) Гибридная двухблочная АЭС по тепловой схеме Зарянкина
RU2781322C1 (ru) Парогазовая установка на трех рабочих телах
JPS5922043B2 (ja) 冷熱利用発電プラント

Legal Events

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

Effective date: 20170201