RU2565626C2 - Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара - Google Patents

Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара Download PDF

Info

Publication number
RU2565626C2
RU2565626C2 RU2014106018/06A RU2014106018A RU2565626C2 RU 2565626 C2 RU2565626 C2 RU 2565626C2 RU 2014106018/06 A RU2014106018/06 A RU 2014106018/06A RU 2014106018 A RU2014106018 A RU 2014106018A RU 2565626 C2 RU2565626 C2 RU 2565626C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nozzles
steam
valves
segments
nozzle
Prior art date
Application number
RU2014106018/06A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014106018A (ru
Inventor
Андрей Витальевич Билан
Original Assignee
Андрей Витальевич Билан
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 Андрей Витальевич Билан filed Critical Андрей Витальевич Билан
Priority to RU2014106018/06A priority Critical patent/RU2565626C2/ru
Publication of RU2014106018A publication Critical patent/RU2014106018A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565626C2 publication Critical patent/RU2565626C2/ru

Links

Landscapes

  • Control Of Turbines (AREA)

Abstract

Изобретение относится к энергетике. Сопловое парораспределение паровой турбины с независимым позиционированием регулирующих клапанов, при котором для каждого сегмента клапана выбирается количество сопел, при этом минимальное количество сопел определяется из условия максимума количества сегментов, большие сегменты могут быть разделены на несколько сегментов, работающих параллельно, количество сопел последнего сегмента выбирается из условия пропуска максимального расхода пара, выходная площадь сопел первого сегмента выполняется с положительным допуском за счет изменения угла установки или увеличения высоты сопел, или добавления сопла для компенсации возможного отклонения площадей сопел всех сегментов открытых клапанов, для обеспечения заданного расхода полностью открывается определенная комбинация клапанов, а пар дросселируется только в первом или втором клапане. Изобретение позволяет повысить эффективность парораспределения.

Description

Изобретение относится к теплоэнергетике, к конструкции и оптимальной работе соплового парораспределения паровых турбин. КПД регулирующих ступеней ниже остальных ступеней, так как на многих режимах происходит дросселирование пара в регулирующих клапанах. В последнее время в сопловом парораспределении паровых турбин вместо кулачкового привода применяется независимое управление клапанами, что предоставляет новые возможности по повышению эффективности парораспределения.
За прототип принимаем комбинаторное позиционирование клапанов, предложенное в статье А.В. Бойко, А.П. Усатый “Комбинаторный алгоритм управления регулирующими клапанами системы соплового парораспределения”. Вестник НТУ “ХПИ”. “Энергетические и теплоэнергетические процессы и оборудование". 2011, №5, с. 5-14, где получено повышение экономичности за счет поочередного открытия и закрытия шести клапанов турбины К-310-240. Недостатки разработанного варианта:
- Повышение экономичности получено на расходах до 60% от максимального, на которых турбина работает ограниченное число часов, а работа при расходе менее 30% от максимального обычно запрещена.
- В работе комбинаторное регулирование осуществляется на существующих сегментах турбины К-310-240 и не рассматривается возможность подбора новых типоразмеров. При больших расходах потери от дросселирования не отличаются от потерь при кулачковом приводе.
Целью данного изобретения является создание высокоэффективного соплового парораспределения с независимым позиционированием клапанов за счет выбора оптимальных выходных площадей сопел в сегментах и комбинирования полностью открытых клапанов с дросселирующим пар клапаном, сегмент которого имеет минимальную выходную площадь сопел Fmin, которой соответствует минимальное количество сопел zmin.
Известно, что экономичность соплового парораспределения определяется количеством дросселируемого пара и степенью его дросселирования. Кривая зависимости КПД от расхода пара у классического соплового парораспределения с четырьмя примерно одинаковыми сопловыми сегментами имеет четыре явно выраженных пика, между которыми находятся вогнутые участки. Пики на данной кривой соответствуют моментам, когда работают только полностью открытые клапаны. Потери от дросселирования при этом минимальны. Вогнутые участки отображают моменты, когда в работе находятся частично открытые клапаны. На данных режимах появляются потери от дросселирования, которые тем больше, чем больше площадь сопел в сегментах, клапаны которых открыты не полностью. Таким образом, необходимо создать парораспределение с дросселированием пара в клапанах, сегменты которых имеют минимальные площади сопел, на всех режимах.
Для этого воспользуемся двоичным представлением числа, каждая позиция которого является членом геометрической прогрессии со знаменателем 2. Известно, что любое целое число можно представить как набор 0 и 1. Единице в первом разряде сопоставим некоторое минимальное количество сопел zmin. Если в каждом из первых двух сегментов сопел разместить по zmin сопел, а в последующих сегментах увеличивать каждый раз число сопел в 2 раза и в последнем сегменте число сопел zпос выбрать из условия необходимого суммарного количества сопел регулирующей ступени zsum, то любой режим работы турбины можно обеспечить комбинацией полностью открытых клапанов и частично открытого первого клапана, сегмент которого имеет количество сопел zmin. Например, при суммарном количестве сопел 64 и выбранном zmin=4 нужно взять сегменты со следующим количеством сопел: 4, 4, 8, 16, 32. В этом случае число сопел сегмента последнего клапана равно 32 и является одним из членов геометрической прогрессии со знаменателем 2. Если расход пара на данном режиме может быть обеспечен числом сопел кратным zmin, например 52 сопла, клапаны которых полностью открыты, то необходимо полностью открыть клапаны, которым соответствуют сегменты с 4, 16, 32 соплами. Задача первого сегмента обеспечить дросселирование пара, когда расход пара не может быть обеспечен числом сопел кратным zmin, клапаны которых полностью открыты. Например, если для данного расхода необходимо 48 сопел, клапаны перед которыми полностью открыты и от 1 до 4 сопел, клапаны которых открыты частично, то необходимо полностью открыть клапаны сегментов с 16, 32 соплами и приоткрыть клапан первого сегмента с 4 соплами.
При таком выборе максимальный сегмент будет иметь половину от общего количества сопел, что затрудняет его размещение, а также вызывает большие усилия на открытие его клапана и др. Поэтому обычно вводится ограничение на максимальное количество сопел в одном сегменте zmax и большие сегменты представляются в виде нескольких, в данном случае двух, имеющих по 16 сопел, которые всегда открываются одновременно.
Учитывая, что площадь сопел выполняется с определенным допуском, для обеспечения при любом расходе дросселирования только в одном первом клапане сопла его сегмента необходимо выполнить с положительным допуском на выходную площадь, компенсирующим плюсовые допуска всех сопел сегментов с полностью открытыми клапанами, что можно осуществить за счет увеличения горла, высоты сопел или увеличения количества сопел первого сегмента.
Если общее количество сопел не может быть представлено в виде предложенного ряда, то последний сегмент уменьшается до необходимого количества сопел zпос.
Краткое описание реализации предложенного парораспределения для случая zsum=71, выбираем варианты распределения сопел в сегментах для zmin=1, 2…:
Zmin=1: 1, 1, 2, 4, 8,16, 32, 7, т.е. zпос=7;
zmin=2: 2, 2, 4, 8, 16, 32, 7, т.е. zпос=7;
zmin=3: 3, 3, 6, 12, 24, 23, т.е. zпос=23;
Zmin=4: 4, 4, 8, 16, 32, 7, т.е. zпос=7.
Минимальное дросселирование и самая высокая экономичность будут в первом случае (дросселирование клапана сегмента с одним соплом), но и количество клапанов максимальное, равное 8. Известно, что при примерно равном количестве сопел в сегментах рекомендуется не более 8…12 клапанов, так как эффект от дальнейшего увеличения небольшой. Поэтому рекомендуем вариант zmin=3 или zmin=4. Если принять zmax=16, то для последнего случая имеем следующее количество сопел в сегментах: 4, 4, 8, 16, 32=16+16,7.
Если количество zsum=64, то получаем 4, 4, 8, 16, 16, 16, то есть 6 клапанов, что равно количеству клапанов в турбине К-310-240. В этом случае дросселирование при любом заданном расходе будет происходить в клапане первого сегмента с 4 соплами, в то время как в современных турбинах дросселирование происходит в клапанах сегментов с количеством сопел 10…16.
При соблюдении указанных выше условий выбора количества сопел в сегментах для любого заданного расхода можно подобрать комбинацию полностью открытых клапанов и первого не полностью открытого клапана. Утверждение основано на том, что любое целое число может быть представлено в двоичной системе с помощью 0 и 1. Комбинация полностью открытых клапанов определяется следующим образом. Для данного расхода определяется необходимое количество сопел, клапаны перед которыми полностью открыты, округленное до целого числа в большую сторону. Берется неполное частное zц от деления полученного числа на принятое zmin. Результат представляется в двоичном виде. Единицам будут соответствовать полностью открытые клапаны. Последнему разряду соответствует второй клапан, предпоследнему разряду третий и т.д. Например, для рассмотренного случая с zsum=71, zmin=4 при необходимости обеспечить расход, получающийся когда в работе участвуют 50 сопел с полностью открытыми клапанами и 1 сопло с не полностью открытым клапаном (допустим наполовину), получаем zц=51/4=12 (обратная наклонная черта обозначает операцию неполного частного, иногда ее называют целочисленным делением). В двоичной системе 12 представляется в виде 1100. Значит, необходимо полностью открыть четвертый и пятый клапаны. В итоге получаем количество сопел с полностью открытыми клапанами 16+32=48, а оставшийся расход, соответствующий 2 соплам с полностью открытыми клапанами и 1 соплу с клапаном, открытым наполовину, получается дросселированием первого клапана сегмента с 4 соплами. Если имеется сегмент последнего клапана, не кратный zmin, то он открывается при необходимом количестве сопел большем, чем zsum-zпос, и zц определяется от этой величины. Для расхода, соответствующего 69 соплам с полностью открытыми клапанами, получаем zц=(69-7)/4=15. В двоичной системе 15 представляется как 1111, а значит, будут полностью открыты второй, третий, четвертый, пятый, последний и частично первый клапаны.
Распределение сопел по сегментам, обеспечивающее представление любого числа, можно выбрать и по закону Фибоначчи: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21…, в котором каждое значение равно сумме двух предыдущих. Но возрастание чисел в этой последовательности более медленное, чем в геометрической прогрессии, что приведет к увеличению количества клапанов. Но для последних клапанов имеется ограничение по площади из-за больших усилий для открытия клапанов. Поэтому большой клапан рекомендуется реализовывать в виде двух параллельно работающих клапанов меньшего размера. Кроме того, если количество сопел сегмента последнего клапана равно половине суммарного количества сопел регулирующей ступени, то при пусках не будет возможности для более равномерного прогрева открывать одновременно 2 небольших сегмента, расположенных в разных половинах соплового аппарата. Поэтому количество сопел в последнем сегменте можно определить по закону Фибоначчи. Например, возможен такой вариант распределения сопел по сегментам: 4, 4, 8, 16, 24. То есть при пяти клапанах мы будем иметь 56 сопел и расположить в верхней половине сегменты с 4, 24, а в нижней половине 4, 8, 16 соплами.
Переход от одного состояния открытых клапанов к другому обеспечивается системой регулирования за некоторое время Δt. Во время смены комбинации полностью открытых клапанов дросселирование происходит во всех задействованных клапанах, но из-за малости промежутка времени Δt потери незначительны.
Предложенное парораспределение в наибольшей мере использует возможности независимого позиционирования клапанов и экономичнее известных решений, так как дросселируется минимальное количество пара при данном zmin. Так при zmin=1 пар дросселируется в клапане сегмента с одним соплом. По сравнению с традиционным парораспределением с примерно одинаковым количеством сопел в сегментах использование изобретения позволяет существенно уменьшить потери от дросселирования на всех расходах пара при сохранении количества клапанов или уменьшить количество клапанов при сохранении потерь от дросселирования.

Claims (1)

  1. Сопловое парораспределение паровой турбины с независимым позиционированием регулирующих клапанов, отличающееся тем, что для каждого сегмента клапана количество сопел выбирается по следующему закону: zmin, zmin, 21·zmin, 22·zmin, 23·zmin … zпос, или по закону Фибоначчи: zmin, zmin, 2·zmin, 3·zmin, 5·zmin, … zпос, при этом минимальное количество сопел zmin определяется из условия максимума количества сегментов, большие сегменты могут быть разделены на несколько сегментов, работающих параллельно, количество сопел последнего сегмента zпос выбирается из условия пропуска максимального расхода пара, выходная площадь сопел первого сегмента выполняется с положительным допуском за счет изменения угла установки или увеличения высоты сопел или добавления сопла для компенсации возможного отклонения площадей сопел всех сегментов открытых клапанов, для обеспечения заданного расхода полностью открывается определенная комбинация клапанов, а пар дросселируется только в первом или втором клапане.
RU2014106018/06A 2014-02-18 2014-02-18 Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара RU2565626C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106018/06A RU2565626C2 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014106018/06A RU2565626C2 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014106018A RU2014106018A (ru) 2015-08-27
RU2565626C2 true RU2565626C2 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54015321

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014106018/06A RU2565626C2 (ru) 2014-02-18 2014-02-18 Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565626C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA038485B1 (ru) * 2019-10-29 2021-09-06 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Способ управления турбиной и устройство для его осуществления

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112523816B (zh) * 2020-11-27 2022-04-19 广西电网有限责任公司电力科学研究院 一种汽轮机配汽函数曲线的优化控制方法及系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4425344A1 (de) * 1994-07-18 1996-01-25 Abb Patent Gmbh Drehschieber mit mindestens einem Axialnadeldrehkranz als drehbewegliches Lagerelement
US6503052B1 (en) * 1999-02-08 2003-01-07 Alstom Integrated regulating bleed device for a steam turbine
RU2211338C2 (ru) * 2001-11-12 2003-08-27 Открытое акционерное общество "Ленинградский Металлический завод" Устройство соплового парораспределения цилиндра высокого давления паровой турбины
RU2317423C2 (ru) * 2005-06-30 2008-02-20 Владимир Афанасьевич Синцов Регулирующая поворотная диафрагма радиального типа с ребром жесткости и гофром
RU2432467C1 (ru) * 2010-04-01 2011-10-27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Система регулирования направлением потока в камере регулирующей ступени паровой турбины

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE4425344A1 (de) * 1994-07-18 1996-01-25 Abb Patent Gmbh Drehschieber mit mindestens einem Axialnadeldrehkranz als drehbewegliches Lagerelement
US6503052B1 (en) * 1999-02-08 2003-01-07 Alstom Integrated regulating bleed device for a steam turbine
RU2211338C2 (ru) * 2001-11-12 2003-08-27 Открытое акционерное общество "Ленинградский Металлический завод" Устройство соплового парораспределения цилиндра высокого давления паровой турбины
RU2317423C2 (ru) * 2005-06-30 2008-02-20 Владимир Афанасьевич Синцов Регулирующая поворотная диафрагма радиального типа с ребром жесткости и гофром
RU2432467C1 (ru) * 2010-04-01 2011-10-27 ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Система регулирования направлением потока в камере регулирующей ступени паровой турбины

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.В. БОЙКО, А.П. УСАТЫЙ "КОМБИНАТОРНЫЙ АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИМИ КЛАПАНАМИ СИСТЕМЫ СОПЛОВОГО ПАРОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ". Вестник НТУ "ХПИ". "Энергетические и теплоэнергетические процессы и оборудование". 2011, N5, с. 5-14. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EA038485B1 (ru) * 2019-10-29 2021-09-06 Акционерное общество "Уральский турбинный завод" Способ управления турбиной и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014106018A (ru) 2015-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106460677B (zh) 在燃气涡轮机中将冷却流动从压缩机提供到涡轮机的方法
KR101813741B1 (ko) 폐열 증기 발생기
RU2565626C2 (ru) Сопловое парораспределение с минимальным дросселированием пара
EP2071157A1 (de) Verfahren zur Regelung einer Gasturbine in einem Kraftwerk und Kraftwerk zur Durchführung des Verfahrens
EP2578839A1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Gasturbinenkraftwerks mit Abgasrezirkulation und entsprechendes Gasturbinenkraftwerk
JP2010223579A (ja) 単一ループ温度調節制御機構
JP2016148330A (ja) 中間冷却ガスタービンエンジンの入口空気温度を制御するためのシステムおよび方法
JP2747543B2 (ja) 蒸気タービン装置を低負荷レベルで運転する方法
CN203797078U (zh) 一种一体式减温减压阀
CN101886556B (zh) 一种补汽式汽轮机
CN109779700A (zh) 基于调节级静叶角度差异化的汽轮机喷嘴配汽方法
AU2015263777B2 (en) Method for expanding a gas flow and device thereby applied
CN106322346B (zh) 一种直流锅炉滑参数停炉的方法
CN105134572B (zh) 一种电动给水泵工频与变频并列调节方法及系统
JP2017057837A (ja) 蒸気タービン設備と蒸気タービン設備の運転方法
CN103032112A (zh) 一种流量线性变化的汽轮机配汽规律无扰切换方法
KR102338216B1 (ko) 증기 터빈 제어
CN102052095A (zh) 轴流汽轮机用非对称隔板静叶栅和喷嘴组内非对称叶片
US20160003476A1 (en) Burner
JPH0768884B2 (ja) 全周噴射蒸気タービン
CN109945159A (zh) 一种超临界锅炉或超超临界锅炉减温水系统及其使用方法
US2101676A (en) Elastic fluid turbine control
JP4413588B2 (ja) 蒸気タービンプラント及びその運転方法
CN109563985A (zh) 用于操作废热蒸汽发生器的方法
SU1054553A1 (ru) Способ управлени потоком рабочего тела в осевой турбомашине с двухъ русной проточной частью